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威尔能环保科技(苏州)有限公司征求意见稿

2019-01-18 15:10:58 856
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威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

概 述

一、项目概况

1、拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水

洗区的闲置场地进行建设,该厂区东临少海路、南临振兴路、西临空地、北临引黄南干

渠;具体地理位置位于北纬37°00′48″、东经118°04′36.5″附近。

拟建项目总投资2664 万元(其中环保投资320 万元,约占总投资的12.01%);占

地面积3000m2,新建1 条100 吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解技术将有

机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再生利用;同时配置1 台2t/h 的余热

锅炉、1 台600kW 内燃发电机,配套建设办公、电控、气柜等其他辅助设施,同时建

设废气净化处理设施及污水初步处理设施。

3、拟建项目劳动定员32 人,生产采用三班制,年工作340 天。

二、项目环评编制过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)等相关技术规范的要求,本项

目环境影响评价的工作过程及程序见图1:

三、分析判定相关情况

根据项目工程分析,拟建项目有组织废气主要为破碎粉尘、裂解气燃烧废气。热风

炉燃料为净化后的裂解气,采用低氮燃烧工艺,燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、

NOx;废塑料破碎过程废气主要污染物为颗粒物。无组织废气主要为废塑料破碎过程未

收集的颗粒物;拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅

炉排污水、喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水;拟建项目产生的固体废物主要包括

炉渣、废催化剂、飞灰、废吸附剂、轻质油、废离子交换树脂、污水处理站污泥和生活

垃圾。

根据项目工程分析情况、周边环境特征以及相关环评技术导则,确定环境空气的评

价等级为二级,地表水评价等级为影响分析,地下水评价等级为三级,声环境评价等级

为三级,环境风险评价等级为二级。

四、关注的主要环境问题及环境影响

根据工程分析和类似项目的运行经验,本次评价主要关心的环境问题如下:

1、拟建项目产生的裂解气燃烧废气、粉尘等对周围环境的影响。

2、拟建项目产生的废水对周围水环境的影响。

1

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3、拟建项目产生的固废,尤其是危险废物是否得到妥善处置。

4、拟建项目发生的环境风险对周围的环境影响是否可以接受。

5、拟建项目选址是否符合规划、是否满足卫生防护距离的要求。

6、拟建项目所在区域的环境敏感性与现有环境问题,是否有解决措施。

拟建项目采用相对成熟、先进的废气、废水处理工艺,产生的固体废物均得到合理

处置,项目严格采取“三废”治理措施和风险管理措施后,项目运营对周边环境影响较

小;符合相关审批原则的要求。

图1 环评工作程序示意图

2

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

五、项目建设合理性分析

1、拟建项目属于鼓励类项目,符合国家和地方产业政策,且已经在桓台县发改委

备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

2、拟建项目厂址位于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区,用地性质属于三类工业

用地,符合集中区土地利用规划。

3、拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环评审查意见的要求;

拟建项目属于造纸行业的下游产业,有利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、

资源梯级利用,符合集中区行业准入要求;拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

4、拟建项目厂址不在淄博市省级生态保护红线范围内,可以开发建设;满足“三

线一单”的要求。

5、拟建项目周边基础设施完善,满足环境防护距离、卫生防护距离的要求,环境

影响可以接受。

六、环境影响主要结论

1、“三线一单”

(1)环境质量底线

项目所在区域大气环境功能区划分为二类区、地表水环境功能区划分为Ⅴ类区,地

下水环境功能区划分为Ⅲ类区,声环境功能区划分为3 类区。目前区域环境空气、地表

水不能满足环境功能区划要求,对此桓台县已出台了一系列环保治理措施以改善区域大

气及地表水环境质量。

拟建项目通过对产生废气、废水、噪声和固废的有效治理和妥善处置,可以做到污

染物稳定达标排放,不改变当地环境功能类别。

(2)资源能源利用上线

拟建项目营运过程会消耗一定的电能、水资源等,拟建项目资源消耗量相对区域资

源利用量较少,且采取了一定的节水、节电措施,符合资源利用上限要求。

(3)生态保护红线

拟建项目选址不位于生态保护红线范围内,可以开发建设。

(4)负面清单

淄博市环境保护局以淄环函[2015]138 号下发了《关于下发市级审批环境影响评价

3

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

4

文件的建设项目目录(2015 年本)、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》,其

中“环评负面清单”单共包括27 类项目,负面清单中的新建建设项目一律不予环评批

复,涉及的现存项目除节能减排技术改造外,一律不予环评批复。拟建项目不属于“环

评负面清单”所列27 类项目。同时,拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项目集

中区总体规划环境影响报告书》中所列的环境准入负面清单所列项目。

2、评价总结论

1、拟建项目属于鼓励类项目,符合国家和地方产业政策,且已经在桓台县发改委

备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

2、拟建项目用地性质属于三类工业用地,符合唐山镇总体规划、符合贵和工业项

目集中区土地利用规划。

3、拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环评审查意见的要求;

拟建项目属于造纸行业的下游产业,有利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、

资源梯级利用,符合集中区行业准入要求;拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

4、拟建项目厂址不在淄博市省级生态保护红线范围内,可以开发建设;满足“三

线一单”的要求。

5、拟建项目周边基础设施完善,满足环境防护距离、卫生防护距离的要求,环境

影响可以接受。

从环境影响角度分析,拟建项目的建设是可行的。

在该报告书的编制和修改过程中,得到了淄博市环保局、桓台县环保局、青岛中博

华科检测科技有限公司等各级领导的热情指导和大力支持,也得到了威尔能环保科技

(苏州)有限公司的积极配合,在此表示衷心的感谢!

项目组

2019 年1 月

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

目 录

第1 章 总 则………………………………………………………………………………1-1

1.1 编制依据…………………………………………………………………………1-1

1.2 评价因子与评价标准…………………………………………………………1-8

1.3 评价工作等级和评价范围………………………………………………………1-13

1.4 环境功能区划……………………………………………………………………1-15

1.5 主要环境保护目标………………………………………………………………1-15

第2 章 工程分析…………………………………………………………………………2-1

2.1 项目概况…………………………………………………………………………2-1

2.2 项目建设的必要性分析…………………………………………………………2-4

2.3 公用工程…………………………………………………………………………2-5

2.4 工程分析…………………………………………………………………………2-8

2.5 运营期主要污染物及污染防治措施……………………………………………2-22

2.6 非正常工况下污染物的产生排放情况…………………………………………2-38

2.7 拟建项目污染物排放汇总………………………………………………………2-40

2.8 总量控制指标分析………………………………………………………………2-40

2.9 小结………………………………………………………………………………2-40

第3 章 环境现状调查与评价……………………………………………………………3-1

3.1 自然环境概况……………………………………………………………………3-1

3.2 环境空气质量现状调查与评价…………………………………………………3-7

3.3 地表水环境质量现状调查与评价………………………………………………3-17

3.4 地下水环境质量现状调查与评价………………………………………………3-26

3.5 声环境质量现状调查与评价……………………………………………………3-31

3.6 土壤环境质量现状调查与评价…………………………………………………3-33

第4 章 环境影响预测与评价……………………………………………………………4-1

4.1 施工期环境影响分析……………………………………………………………4-1

4.2 环境空气影响预测与评价………………………………………………………4-5

4.3 地表水环境影响预测与评价……………………………………………………4-18

4.4 地下水环境影响预测与评价……………………………………………………4-21

I

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4.5 声环境影响预测与评价…………………………………………………………4-32

4.6 固体废物影响分析………………………………………………………………4-37

4.7 环境风险评价……………………………………………………………………4-42

第5 章 环保措施可行性论证……………………………………………………………5-1

5.1 项目拟采取的环保措施…………………………………………………………5-1

5.2 废气污染防治措施技术经济论证………………………………………………5-1

5.3 废水污染防治措施技术经济论证………………………………………………5-2

5.4 固废污染防治措施技术经济论证………………………………………………5-3

5.5 噪声控制措施技术经济论证……………………………………………………5-4

5.6 小结………………………………………………………………………………5-5

第6 章 环境经济损益分析……………………………………………………………6-1

6.1 环境效益分析……………………………………………………………………6-1

6.2 经济效益分析……………………………………………………………………6-2

6.3 社会效益分析……………………………………………………………………6-2

第7 章 环境管理与监测计划…………………………………………………………7-1

7.1 环境管理…………………………………………………………………………7-1

7.2 污染物排放清单………………………………………………………………7-8

7.3 环境监测计划……………………………………………………………………7-8

7.4 小结………………………………………………………………………………7-8

第8 章 产业政策及选址的合理性分析………………………………………………8-1

8.1 与产业政策的符合性分析………………………………………………………8-1

8.2 与相关规划的符合性分析………………………………………………………8-1

8.3 与相关法规的符合性分析………………………………………………………8-6

8.4 选址的合理性分析………………………………………………………………8-12

8.5 环境影响的可行性分析…………………………………………………………8-13

8.6 小结………………………………………………………………………………8-13

第9 章 结论、措施………………………………………………………………………9-1

9.1 结论………………………………………………………………………………9-1

9.2 措施………………………………………………………………………………9-5

II

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III

附件:

附件1:委托书

附件2:建设项目登记备案证明

附件3:建设单位营业执照

附件4:桓台县环境保护局《关于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响

报告书的审查意见》(桓环许字[2018]229 号)

附件5:裂解气采购合同

附件6:蒸汽购销协议

附件7:污水处理证明

附件8:供水、供电、供气证明

附件9:威尔能环保&淄博永丰环保能源管理合同补充协议

附件10:淄博永丰环保科技有限公司与葛洲坝水务(桓台)有限公司污水处理协议

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第1 章 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

·《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1 月1 日起施行);

·《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年12 月29 日修改);

·《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年10 月26 日修正);

·《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年6 月1 日起施行,2017 年6 月27 日修正);

·《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年1 月1 日起施行);

·《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7 日修改);

·《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年12 月29 日修改);

·《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年2 月29 日修正);

·《中华人民共和国循环经济促进法》(2009 年1 月1 日起施行);

·《中华人民共和国节约能源法》(2016 年7 月2 日修改);

·《中华人民共和国土地管理法》(2004 年8 月28 日修正);

·《中华人民共和国可再生能源法》(2006 年1 月1 日起施行);

·《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令第284 号);

·《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682 号);

·《城镇排水与污水处理条例》(2014 年1 月1 日起施行);

·《山东省环境保护条例》(2018 年12 月1 日修订);

·《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2018 年1 月23 日修正);

·《山东省水污染防治条例》(2018 年12 月1 日起施行);

·《山东省大气污染防治条例》(2018 年12 月5 日修订);

·《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第248 号,山东省人民政府令第

311 号修订);

·《山东省环境噪声污染防治条例》(2012 年1 月13 日起施行);

·《山东省资源综合利用条例》(2004 年7 月30 日修正);

·《山东省南水北调条例》(2015 年5 月1 日起施行);

·《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》(2007 年1 月1 日起施行)。

1-1

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1.1.2 政策文件

·《建设项目环境保护设计规定》(国环字第002 号);

·《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39 号);

·《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》(国发[2005]40 号);

·《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35 号);

·《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(2015 年4 月25 日);

·中共中央国务院《生态文明体制改革总体方案》(2015 年9 月21 日)

·中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(2017

年2 月7 日);

·《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》(国家发展改革委令2013 年第21

号);

·《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令2018 年第4 号);

·《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号);

·《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98 号);

·《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办[2013]103 号);

·《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(环办[2013]104 号);

·《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30 号);

·《关于推进环境保护公众参与的指导意见》(环办[2014]48 号);

·《突发环境事件调查处理办法》(环境保护部令2014 年第32 号);

·《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令2017 年第44 号、生态环境

部令2018 第1 号);

·《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令2015 年第34 号);

·《环境保护公众参与办法》(环境保护部令2015 年第35 号);

·《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》(环发[2015]92 号);

·《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号);

·《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发

[2015]178 号);

·《关于建设项目重大变动环境影响评价文件审批权限的复函》(环办函[2015]1242 号);

·《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》

1-2

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(环办环评[2016]14 号);

·《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环环评[2016]95 号);

·《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号);

·《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发[2016]81 号);

·《排污许可证管理暂行规定》(环水体[2016]186 号);

·《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》(环境保护部令2017 年第45

号);

·《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84

号);

·《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》(环环评[2018]11 号);

·《山东省节约用水办法》(山东省人民政府令第160 号);

·《山东省人民政府关于山东省地面水环境功能区划方案的批复》(鲁政字[2000]86 号);

·《山东省人民政府关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(鲁政发[2001]16

号);

·《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”

管理工作的通知》(鲁政办发[2006]60 号);

·《山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39 号文件进一步落实科学发展观加强环境保护

的实施意见》(鲁政发[2006]72 号);

·《山东省人民政府关于进一步加强城市节约用水工作的通知》(鲁政发[2007]4 号);

·《关于加强建设项目污染物排放总量控制有关问题的通知》(鲁环发[2007]108 号);

·《山东省委山东省人民政府关于建设生态山东的决定》(2012 年1 月17 日);

·《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘污染防治管理办法>有关问题的通知》

(鲁环函[2012]179 号);

·《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的

通知》(鲁环函[2012]509 号);

·《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》

(鲁环评函[2013]138 号);

·《山东省环境保护厅关于严格执行大气污染物排放标准限值的通知》(鲁环发[2014]37

号);

1-3

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·《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》(鲁环发[2014]126 号);

·《关于严格执行大气污染物排放标准第二时段限值的通知》(鲁环办函[2014]165 号);

·《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》(鲁政发[2015]31 号)

·《山东省环境保护厅关于发布山东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目

录(2017 年本)的通知》(鲁环发[2017]260 号);

·《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》

(鲁政办字[2016]36 号);

·《山东省土壤污染防治工作方案》(鲁政发[2016]37 号);

·《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016]141 号);

·《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020 年大气污

染防治规划三期行动计划(2018—2020 年)的通知》(鲁政字[2018]17 号);

·《山东省人民政府关于印发山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案(2018—2020

年)的通知》(鲁政字[2018]166 号);

·《山东省人民政府关于印发山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方

案(2018-2020 年)的通知》(鲁政字[2018]167 号);

·《淄博市水资源保护管理条例》;

·《淄博市小流域污染综合治理实施规划》;

·《淄博市人民政府关于印发淄博市土壤污染防治工作方案的通知》(淄政发[2017]10

号);

·《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》

(淄政办发[2011]35号);

·《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(淄环发[2010]60号);

·《山东省淄博市人民政府办公厅关于加快淘汰落后产品生产能力的意见》(淄政办发

[2008]98 号);

·《关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》(2014.1.16);

·《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)、环评负面清单、

“先批后审”项目目录的通知》(淄环函[2015]138号);

·《淄博市人民政府办公厅关于贯彻鲁政办字[2015]231号文件推进全市化工产业结构

调整和规范发展的实施意见》(淄政办字[2016]号);

1-4

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·《关于印发淄博市绿动力提升工程实施意见的通知》(淄办发[2016]4号);

·《淄博市人民政府办公厅关于划定大气污染物排放控制区的通知》(淄政办字[2016]116

号);

·《淄博市落实京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案实施方案》(淄政办字

[2017]58号);

·《淄博市人民政府关于在全市重点控制区执行大气污染物排放控制限值的通告》

(2017.1.10);

·《淄博市环境保护局关于明确重点行业执行标准和无组织排放控制要求的通知》(淄

环发[2017]71号);

·《关于明确全市重点行业大气污染物排放限值有关执行要求的通知》(淄环发[2018]24

号);

·《淄博市2018-2019 年工业企业秋冬季错峰生产调控实施方案》(淄环发[2018]131 号);

·《淄博市打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案(2018-2020 年)》(淄政

字[2018]77 号);

·《关于印发<2018年度全市环境保护综合治理工作任务>的通知》(厅发[2018]3号);

·《桓台县人民政府关于印发桓台县水污染防治行动计划实施方案的通知》(桓政发

〔2017〕1 号);

·《桓台县委办公室 县政府办公室关于印发<2018年度全县环境保护综合治理工作任务

>的通知》(桓办发[2018]6号)。

1.1.3 规划文件

·《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016.03);

·《“十三五”生态环境保护规划》(国发[2016]65 号);

·《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环环评[2016]95 号);

·《全国地下水污染防治规划(2011-2020 年)》;

·《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37 号);

·《水污染防治行动计划》(国发[2015]17 号);

·《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31 号)

·《全国主体功能区规划》(国发[2010]46 号);

·《国家环境保护标准“十三五”发展规划》(环科技[2017]49 号);

1-5

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·《山东省生态环境保护“十三五”规划》(鲁政发[2017]10 号);

·《山东省主体功能区规划》(鲁政发[2013]3 号);

·《山东省2013-2020 年大气污染防治规划》(鲁政发[2013]12 号);

·《山东省2013-2020 年大气污染防治规划二期行动计划(2016-2017 年)》(鲁政字

[2016]111 号);

·《山东省地面水环境保护功能区划分方案》;

·《山东省生态保护红线规划(2016-2020 年)》及其批复(鲁政字[2016]173 号);

·《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

·《关于淄博市饮用水水源保护区划定方案的复函》(鲁环发[2013]24 号);

·《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定》(淄政办发[2000]102 号);

·《淄博市城市总体规划》(2011-2020);

·《桓台城乡总体规划(2008-2030 年)》;

·《桓台县土地利用总体规划(2006-2020 年)》(2016 年9 月调整);

·《桓台县唐山镇总体规划》(2014-2030)。

1.1.4 技术导则与规范

·《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);

·《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);

·《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93);

·《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);

·《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

·《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013);

·《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);

·《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);

·《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996);

·《环境工程技术规范制订技术导则》(HJ 526-2010);

·《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010);

·《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010);

·《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012);

·《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009);

·《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012);

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·《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ0819-2017);

·《国家危险废物名录》(2016 年8 月1 日);

·《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013);

·《固体废物鉴定导则(试行)》(2006.04.01);

·《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042-2014);

·《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)。

1.1.5 相关材料

·委托书(附件1);

·建设项目登记备案证明(附件2);

·建设单位提供与本工程有关的可研等技术资料;

·建设单位营业执照(附件3);

·桓台县环境保护局《关于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书

的审查意见》(桓环许字[2018]229 号)(附件4);

·裂解气采购合同(附件5);

·蒸汽购销协议(附件6);

·污水处理证明(附件7);

·供水、供电、供气证明(附件8);

·威尔能环保&淄博永丰环保能源管理合同补充协议(附件9);

·淄博永丰环保科技有限公司与葛洲坝水务(桓台)有限公司污水处理协议(附件10);

1-7

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1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

1、环境影响因素识别

(1)施工期

拟建项目施工期主要影响因子见表1.2-1。

表1.2-1 施工期主要影响因子

环境要素产生影响的主要内容主要影响因素

土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用扬尘

环境空气 施工车辆尾气 NOx、SO2

设备安装焊接废气、扬尘

水环境施工人员生活废水等COD、BOD5、SS

声环境施工机械、车辆作业噪声噪声

(2)营运期

根据建设项目和区域环境的特点,拟建项目营运期对环境的影响见表1.2-2。

表1.2-2 运营期主要污染因素对环境的影响识别

环境要素产生影响的主要内容主要影响因素

有组织排放颗粒物、SO2、NOx

环境空气

无组织排放颗粒物

生产废水pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、全盐量

水环境

生活污水pH、COD、BOD5、NH3-N

生产过程

炉渣、废催化剂、飞灰、废吸附剂、轻质油、废离子交换树

固体废物 脂、污水处理站污泥

职工生活生活垃圾

声环境设备噪声LAeq

2、评价因子确定

根据工程分析,结合本工程所处环境特征及功能区划,确定本次环评的评价因子见

表1.2-3。

表1.2-3 环境影响评价因子

环境 现状监测因子

要素常规监测因子特征监测因子

预测因子

环境

空气

SO2、NO2、O3、PM10、PM2.5、TSP、CO

氯化氢、氟化物、硫化氢、

汞、铅及其无机化合物、

锰及其化合物、砷化物、

VOCs、二噁英类

SO2、NOx、

PM10

地表pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化COD、BOD5、SS、氨氮、---

1-8

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水 物、石油类、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、汞、镉、

六价铬、砷、铅、全盐量、可吸附有机卤素

全盐量

地下

pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸

盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、

氰化物、氟化物、硫化物、总大肠菌群、六价铬、砷、

汞、镉、铅

--- COD、氨氮

噪声 等效连续A声级Leq(A) Leq(A) LAeq

土壤

砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、

氯仿、氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1二氯乙

烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙

烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙

烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、

三氯乙烯、四氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯

苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、

邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并(a)

蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、

二苯并(a.,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘

二噁英类 ---

1.2.2 评价标准

拟建项目评价执行标准具体如下:

1、环境质量标准

环境质量标准见表1.2-4,各具体标准值见表1.2-5~9。

表1.2-4 环境质量标准

项目 执行标准标准 分级分类

环境空气 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级

地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类

地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类

噪声 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类

土壤

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控

标准(试行)》(GB36600-2018)

第二类用地 筛选值

表1.2-5 环境空气质量执行标准

标准值

序号 污染物 1 小时

平均

日均

日最大

8 小时

标准来源

1 SO2 mg/m3 0.5 0.15 ---

2 NO2 mg/m3 0.2 0.08 ---

3 PM2.5 mg/m3 --- 0.075 ---

4 PM10 mg/m3 --- 0.15 ---

5 TSP mg/m3 --- 0.3 ---

6 CO mg/m3 10 4 ---

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准

1-9

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7 O3 mg/m3 0.2 --- 0.16

8 TVOC mg/m3 --- --- 0.6

9 氯化氢 mg/m3 0.05 0.015 ---

10 硫化氢 mg/m3 0.01 --- ---

11

锰及其

化合物

mg/m3 --- 0.01 ---

《环境影响评价技术导则 大气环境》

(HJ2.2-2018)附录D

12 氟化物 mg/m3 0.02 0.007 ---

13 汞 mg/m3 --- 0.0003 ---

14

铅及其

无机化

合物

mg/m3 --- 0.0007 ---

15 砷化物 mg/m3 --- 0.003 ---

《工业企业设计卫生标准》

(TJ36-79)

表1.2-6 地表水环境质量标准

序号 指标 单位 Ⅴ类标准 标准来源

1 pH / 6~9

2 COD mg/L ≤40

3 BOD5 mg/L ≤10

4 氨氮 mg/L ≤2.0

5 总磷 mg/L ≤0.4

6 总氮 mg/L ≤2.0

7 氟化物 mg/L ≤1.5

8 石油类 mg/L ≤1.0

9 砷 mg/L ≤0.1

10 汞 mg/L ≤0.001

11 镉 mg/L ≤0.01

12 六价铬 mg/L ≤0.1

13 铅 mg/L ≤0.1

14 粪大肠菌群 mg/L ≤40000

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)表1

Ⅴ类标准

15 硫酸盐 mg/L ≤250

16 氯化物 mg/L ≤250

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)表2

17 SS mg/L ≤100

18 全盐量 mg/L ≤1000

《农田灌溉水质标准》

(GB5084-2005)

表1.2-7 地下水评价标准及标准浓度限值

序号 污染物 单位 标准限值标准来源

1 pH --- 6.5~8.5

2 总硬度 mg/L ≤450

3 溶解性总固体 mg/L ≤1000

4

耗氧量

(CODMn 法,以O3 计)

mg/L ≤3.0

5 氨氮 mg/L ≤0.5

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)

Ⅲ类标准

1-10

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6 硫酸盐 mg/L ≤250

7 氯化物 mg/L ≤250

8 挥发酚 mg/L ≤0.002

9 亚硝酸盐氮 mg/L ≤1.0

10 硝酸盐氮 mg/L ≤20.0

11 氰化物 mg/L ≤0.05

12 氟化物 mg/L ≤1.0

13 硫化物 mg/L ≤0.02

14 总大肠菌群 MPN/100mL ≤3.0

15 汞 mg/L ≤0.001

16 砷 mg/L ≤0.01

17 镉 mg/L ≤0.005

18 铬(六价) mg/L ≤0.05

19 铅 mg/L ≤0.01

表1.2-8 声环境质量标准

时段

声环境功能区类别

昼 间 夜 间 标准来源

3 类 65 55 《声环境质量标准》(GB3096-2008)

表1.2-9 土壤环境质量现状评价标准

序号 污染物 标准限值 序号污染物 标准限值 标准来源

1 砷 ≤60 24 1,2,3-三氯丙烷 ≤0.5

2 镉 ≤65 25 氯乙烯 ≤0.43

3 铬(六价) ≤5.7 26 苯 ≤4

4 铜 ≤18000 27 氯苯 ≤270

5 铅 ≤800 28 1,2-二氯苯 ≤560

6 汞 ≤38 29 1,4-二氯苯 ≤20

7 镍 ≤900 30 乙苯 ≤28

8 四氯化碳 ≤2.8 31 苯乙烯 ≤1290

9 氯仿 ≤0.9 32 甲苯 ≤1200

10 氯甲烷 ≤37 33 间,对-二甲苯 ≤570

11 1,1-二氯乙烷 ≤9 34 邻-二甲苯 ≤640

12 1,2-二氯乙烷 ≤5 35 硝基苯 ≤76

13 1,1-二氯乙烯 ≤66 36 苯胺 ≤260

14 顺-1,2-二氯乙烯≤596 37 2-氯酚 ≤2256

15 反-1,2-二氯乙烯≤54 38 苯并(a)蒽 ≤15

16 二氯甲烷 ≤616 39 苯并(a)芘 ≤1.5

17 1,2-二氯丙烷 ≤5 40 苯并(b)荧蒽 ≤15

18 1,1,1,2-四氯乙烷 ≤10 41 苯并(k)荧蒽 ≤151

19 1,1,2,2-四氯乙烷 ≤6.8 42 䓛 ≤1293

《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风

险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)

第二类用地筛选值

1-11

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20 四氯乙烯 ≤53 43 二苯并(a, h)蒽 ≤1.5

21 1,1,1-三氯乙烷 ≤840 44 茚并(1,2,3-cd)芘 ≤15

22 1,1,2-三氯乙烷 ≤2.8 45 萘 ≤70

23 三氯乙烯 ≤2.8 46 二噁英类 ≤4×10-5

2、污染物排放标准

污染物排放标准见表1.2-10,各具体标准值见表1.2-11~13。

表1.2-10 污染物排放标准

项 目 执行标准 标准分类

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2 无组织排放限值

废 气

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)

表2第四时段

重点控制区标准

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1B等级

废 水

葛洲坝水务(桓台)有限公司进水水质要求 ---

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准

噪 声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) /

固体 《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单

废物 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单

表1.2-11 大气污染物排放限值

序号 污染物 单位

最高允许排

放浓度

厂界无组织排放

浓度限值

标准来源

颗粒物 mg/m3 10 /

1 SO2 mg/m3 50 /

NOx mg/m3 100 /

《山东省区域性大气污染物综合

排放标准》(DB37/2376-2013)表

2第四时段重点控制区标准

2 颗粒物 mg/m3 / 1.0

《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表2 二级标准

表1.2-12 废水污染物排放标准

排放限值

污染

因子

单位 《(GB/T31962-2015)

表1B 等级标准

污水处理厂协议标

最终执行排放标准

1 pH 无量纲6.5~9.5 6~9 6~9

2 色度 mg/L 64 60 60

3 悬浮物 mg/L 400 250 250

4 COD mg/L 500 300 300

5 BOD5 mg/L 350 150 150

6 氨氮 mg/L 45 25 25

7 总氮 mg/L 70 50 50

8 总磷 mg/L 8 4 4

9 Cl- mg/L -- 1000 1000

1-12

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表1.2-13 环境噪声排放标准 单位:dB(A)

工段 昼间 夜间 标准来源

施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

营运期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准

1.3 评价工作等级和评价范围

1.3.1 环境空气

根据拟建项目大气污染物的排放量,依据《环境影响评价技术导则 大气环境》

(HJ2.2-2018)的评价级别计算方法:

0

100% i

i

i

P C

C

 

式中:Pi-第i 个污染物的最大地面浓度占标率,%;

Ci-采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度,mg/m3;

C0i-第i 个污染物的环境空气质量标准,mg/m3;

C0i 一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值;对该标准中未包含的污

染物,可使用HJ2.2-2018 中5.2 确定的个评价因子1h 平均质量浓度限值;对仅有8h 平

均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的,可分别按2 倍、3 倍、

6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关工作分级原则,

确定环境空气评价等级,评价工作级别见表1.3-1。

表1.3-1 评价工作级别

评价工作等级 评价工作等级判据

一级 Pmax≥10%

二级 1%≤Pmax<10%

三级 Pmax<1%

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关工作分级原则,

采用导则推荐的估算模式AERSCREEN 进行计算,计算结果见表4.2-9。

根据表4.2-9 可知,拟建项目Pmax 最大值出现为裂解气燃烧烟气排放的NOx,Pmax

值为5.11%,Cmax 为12.785ug/m3,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)

分级判据,确定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围为厂址周围边长5km 范围内。

1.3.2 地表水

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

1-13

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理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级和处

理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司(原桓台县环科污水处理厂)深度处

理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县

水污染防治行动计划实施方案》(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地

进一步处理后部分作为中水回用,部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分

经红莲湖排至马踏湖。

拟建项目废水的排放量为21727.2m3/d,水质简单,且不直排,对周围地表水环境

影响较小。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)中的有关规定,

确定地表水评价等级为影响分析。

1.3.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),拟建项目属于“U 城

镇基础设施及房地产”“155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用”类,属于Ⅲ类建

设项目;《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)评价工作级别见表1.3-2。

表1.3-2 地下水评价工作等级分级表

项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目

敏感 一级 一级 二级

较敏感 一级 二级 二级

不敏感 二级 三级 三级

拟建项目厂区附近地下水环境敏感程度分级为不敏感。确定评价等级为三级,评价

范围为以厂址为中心,周围6km2 的范围。

1.3.4 噪声

根据地方环境功能区划,拟建项目所在区域属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)

规定的3 类标准地区;项目建成后受影响人口数量变化不大,敏感目标噪声增加值小于

3dB(A),按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的有关规定,确定噪

声环境影响评价工作等级定为三级。

声环境影响评价范围确定为拟建项目厂界外200m 范围内。

1.3.5 环境风险

拟建项目处于非环境敏感区, 根据《建设项目环境风险评价技术导则》

(HJ/T169-2004)中推荐的环境风险等级划分依据见表1.3-3。

1-14

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表1.3-3 环境风险评价等级划分依据

项目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质

重大危险源 一级 二级 一级 一级

非重大危险源 二级 二级 二级 二级

环境敏感地区 一级 一级 一级 一级

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行重大危险源识别确认,

拟建项目生产运行过程中涉及的危险物质主要为裂解气,不构成重大危险源。

根据导则规定,确定本次环境风险评价为二级评价;评价范围为以厂址为中心,周

围3.0km 范围内。

1.4 环境功能区划

(1)环境空气功能区划

桓台县唐山镇贵和工业项目集中区规划范围内环境空气功能区为二类区。

(2)地表水环境功能区划

地表水东猪龙河徐斜至东猪龙河入小清河河口、红莲湖执行《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)Ⅴ类标准,马踏湖执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类

标准。

(3)声环境功能区划

工业组团的声环境功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3 类区。

(4)地下水环境功能区划

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

1.5 主要环境保护目标

根据项目“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、村庄、居民区等环境敏感目标

分布情况,确定本次环境影响评价范围与环境敏感保护目标。

环境敏感保护目标见表1.5-1 和图1.5-1。

表1.5-1 环境敏感保护目标

保护要素 规模

及保护级别

敏感点名称 方位 与厂界距离(m)

户数 人口

黄家村(黄家佳园) W 470 380 1170

宋家村 NNE 640 617 3050

吉托村 SE 740 417 1237

环境空气

二级

/

环境风险 唐山镇第一小学 SW 790 / 450

1-15

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1-16

后许村 E 900 252 710

田孟村 SSW 1090 410 1590

前许村 ESE 1260 118 415

演马村 NE 1350 866 3287

前诸村 W 1530 395 2645

后诸村 WNW 1570 658 2740

郇家村 SW 1630 200 860

邢家村 WSW 1950 160 958

姜庙村 SSE 2010 401 1200

于家村 ESE 2050 62 430

张茂村 S 2070 98 365

东莫王村 SSW 2240 215 920

西莫王村 SW 2400 155 900

二级

郭店村 SSW 2450 292 850

苏王村 SSE 2700 201 738

白辛村 S 2770 110 400

波扎店村 WSW 2830 295 1032

小辛村 ESE 2920 224 740

环境风险

二级

睦和村 SE 3050 680 2500

地下水Ⅲ类 以项目厂址为中心,周围6km2范围,周围村庄

地表水Ⅴ类 东猪龙河、红莲湖

地表水Ⅲ类 马踏湖

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第2章 工程分析

2.1 项目概况

2.1.1 项目名称

造纸固废资源化综合利用项目

2.1.2 项目性质

新 建

2.1.3 建设单位

威尔能环保科技(苏州)有限公司

2.1.4 主要建设内容及规模

拟建项目总投资2664 万元(其中环保投资320 万元,约占总投资的12.01%);占

地面积3000m2,新建1 条100 吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解技术将有

机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再生利用;同时配置1 台2t/h 的余热

锅炉、1 台600kW 内燃发电机,配套建设办公、电控、气柜等其他辅助设施,同时建

设废气净化处理设施及污水初步处理设施。

2.1.5 建设地点

拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水洗区

的闲置场地进行建设,该厂区东临少海路、南临振兴路、西临空地、北距引黄南干渠

20m;具体地理位置位于北纬37°00′48″、东经118°04′36.5″附近。

拟建项目具体地理位置图见图2.1-1 和图2.1-2。

2.1.6 建设进度

计划6 个月完成项目建设。

2.1.7 劳动定员与劳动制度

拟建项目劳动定员32 人,生产采用三班制,年工作340 天。

2.1.8 厂区总平面布置及其合理性分析

1、拟建项目平面布置

拟建项目厂区为东西长、南北宽的矩形,总占地面积3000m2。厂区总体分为两部

分,厂区北部主要分布有办公、电控、空压制氮站、工具间等辅助设施,厂区中南部为

生产装置区。生产装置区主要以裂解炉系统为中心进行建设,裂解炉位于生产装置区中

央,裂解炉北侧为物料破碎及上料系统,东侧为裂解气冷却及净化系统,南侧为热风炉

2-1

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系统,东侧为烟气净化系统。整体布局紧凑合理,生产工艺流程顺直。

拟建项目废水依托淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理,仓库依托山东昭和

新材料科技股份有限公司的粉渣仓库。

拟建项目平面布置图见图2.1-3;拟建项目与周边厂区的依托关系见图2.1-4。

2、平面布置合理性分析

根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)相关要求,拟建项目总平面布

置合理性分析如下:

1、拟建项目总平面布置根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求合理设

置,满足防火、安全、卫生、施工及检修要求。

2、在满足生产要求和防火间距的情况下,项目各建筑物、道路合理设计,平面布

置紧凑。

3、生产设备根据工艺流程合理设置,使物料流向符合流程,缩短物料的输送距离,

减少能量损失。

综上所述,拟建项目厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境,从方便生产、

安全管理、保护环境角度考虑,布局比较合理。

2.1.9 项目组成

拟建项目主要有主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等五部分组

成,具体项目组成见表2.1-1。

表2.1-1 拟建项目具体项目组成

序号 工程类型 主要建设内容

破碎及上料系统

1 台处理能力8t/h 的破碎机,粉碎细度:50mm

1 台处理能力4.2t/h 的U 型喂料器

裂解炉

1 台,处理能力4.2t/h,进料为破碎后的纸厂废塑料(含水率约50%),

裂解炉为流化床裂解模式,采用完全无氧结构,温度在650℃左右,

裂解产物主要为气体和残炭

热风炉 1台,7MW,进燃气量为1000m3/h

余热锅炉

配套1 台2t/h 的余热锅炉,蒸汽压力(表压)P= 1.0MPa,额定蒸汽温

度T=184℃,给水温度T=104℃

1

主体

工程

内燃发电机 配套1 台600kW 内燃发电机,仅作试验用

办公室 新建办公室1 处,位于厂区北部,砖混结构

2

辅助

工程 中控室 设置中控室2 处,采用PLC 集中控制系统

仓 库 依托山东昭和新材料科技股份有限公司的粉渣仓库

3

储运

工程 气 柜

设置有效容积400m3 的气柜,建设在山东昭和新材料科技股份有限

公司厂区内,主要作用为裂解气缓冲稳压

2-2

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

给水系统

生产用水采用黄河水,由淄博市引黄供水工程有限公司新城净水厂

提供;生活用水由市政生活用水管网提供。所需的供水管线依托淄

博永丰环保科技有限公司现有设施,不单独建设

排水系统

采用“清污分流、雨污分流”制,雨水进入淄博永丰环保科技有限

公司厂区内雨水管道,生产、生活污水在厂区内初步处理后,排入

淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

供电系统 由淄博永丰环保科技有限公司提供

供热系统

裂解炉所需热量由热风炉供给,除启动时采用天然气外,采用裂解

气作为燃料

软化水制备系统 采用“预处理+离子交换”处理工艺,设计处理能力为5t/h

4

公用

工程

循环冷却水系统 新建1 台150m3/h 的冷却水塔,循环水用量150m3/h

破碎粉尘 破碎粉尘经布袋除尘器处理后,通过1 根15m 高排气筒排放

废气

燃烧烟气

采用低氮燃烧工艺,裂解气燃烧废气经一套“SCR 脱硝+碱吸收塔+

布袋除尘器”处理后通过1 根15m 高排气筒排放

拟建项目设置废水初步处理设施,采用超压气浮处理工艺,处理能

力50m3/d,主要去除废水中的油类和悬浮物

经初步处理后的废水排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处

理,采用“沉淀+厌氧UASB+氧化沟”处理工艺,处理达到葛洲坝

水务(桓台)有限公司进水水质要求后,排入市政管网

废 水

软化废水、锅炉排污水、循环冷却排污水属于清净下水,直接排入

市政管网

一般固废

炉渣、废吸附剂外卖或综合利用;污水处理站污泥、生活垃圾委托

环卫部门定期清运

固废

危险废物

废催化剂、轻质油、废离子交换树脂收集暂存危废暂存间内,委托

有资质单位处置;飞灰进行鉴别,属于危险废物委托有资质单位处

置,属于一般固废同炉渣一起处置

噪 声 选用低噪声设备、设减震垫

5

环保

工程

环境风险

依托淄博永丰环保科技有限公司的事故水池,淄博永丰环保科技有

限公司现有2 个事故水池,位于污水处理区,总容积9000m3,满足

拟建项目事故状态下事故废水存放需要

2.1.10 主要技术经济指标

拟建项目主要技术经济指标见表2.1-2。

表2.1-2 拟建项目主要技术经济指标表

序号 指标名称 单位 数量 备注

1 处理规模

造纸废渣 t/a 34000 含水率50%

2 产品方案

2.1 裂解气 t/a

16483.2

(2004.91 万Nm3)

自用6838.08 t/a(832.32 万Nm3);

外供9645.12 t/a(1172.59 万 Nm3)

2.2 碳粉 t/a 391.68 全部自用

2.3 饱和蒸汽 t/a 16320 全部外供

2-3

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序号 指标名称 单位 数量 备注

3 项目总投资 万元 2664

4 工作制度

4.1 年工作日 d 340

4.2 日工作时 h 24

5 项目定员总计 人 32

2.2 项目建设的必要性分析

废纸是我国很重要的造纸原料,据中国造纸工业2017 年年报,我国废纸浆产量为

6302 万t,占纸浆总产量的79%。废纸制浆过程中,水力碎浆机、纤维分离机、排渣分

离机、跳筛等部位排出大量废纸渣。根据统计,废纸渣(湿重)占废纸板含量10%左右。

长期以来,这些造纸废渣因无法利用,原先作填埋处理,由于填埋场库容量有限,

现在已不能再作填埋处理了。有的只能将这些废渣人为地进行分散偷倒、乱倒在路边、

山沟,尤其是不可降解的废塑料,不但会严重影响土壤生态,而且给人们生产、生活环

境造成了很大的危害。也有作为塑料造料厂原料,但因纸厂塑料含有胶水,非纸张等杂

份很多,且造纸废塑料是一大族塑料集合群体,很难将塑料、烂布、金属类杂物、木条、

纸片等分开,即使分开了的塑料也要分离出PE,PP 等各种塑料才有利用价值。在造纸

废渣中,能用的PE,PP 混合料只占1/8,也就是说,从水力碎浆机出来的废料(干基),

八吨里才有一吨废塑料可用于回收利用,同时仍存在7 吨废物无处可去,所以一般的造

粒厂不愿意收这种塑料。也有企业采用焚烧法处理含有废塑料的废纸渣,但由于焚烧技

术及设备的原因造成尾气治理难度很大,产生二噁英的风险也很大。塑料焚烧、冶炼、

汽车尾气排放、造纸、农药生产等过程都会产生二噁英,其中以塑料焚烧产生最多。二

噁英的危害特点表现在:污染水、土壤、空气、污染面广;化学性质稳定,只有温度达

到750℃以上才会分解,自然条件下极难降解;具有强的脂溶性,极易溶于脂肪,因此

也极易累积在动物的脂肪、肝脏和乳汁,人吃这些动物时,二噁英也同时被摄入;具有

生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性,毒性是氰化钾的1000 倍、砒霜于的900 倍,是至

今已知物质中毒性最强的化合物;随呼吸道、皮肤和消化道进入人和动物体内,具有高

致癌性,比黄曲霉素高10 倍,被世界卫生组织列为人类一级致癌物。因此,有的地方

部门甚至出台限制塑料焚烧的建议。

随着环保管理制度日趋严格,进口废旧材料逐渐困难,原材料短缺日益明显,废纸

板材料涨价,后端对废纸渣综合利用需求越来越明显,对废纸纤维回收越来越重视,最

终废纸渣中基本只含有废旧塑料、薄膜、扎带等,含量达95%以上。因此废纸渣回收和

2-4

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

综合利用的空间巨大。

为了解决以上一系列的环境问题,国内很多科技公司以其多年的工程项目建设管理

经验,依托国外引进技术,为业主进行造纸废渣方面的环保服务。无氧裂解技术作为我

国重点发展的重大装备技术,已经在各个领域得到广泛推广,成为固废处置之重器。该

技术无需对造纸废渣进行分拣预处理,整个处理系统采用全密闭形式,既降低了劳动强

度又解决了对劳动人员的健康损害问题及对项目周边环境污染和居民生活影响等问题,

因不具备二噁英产生的条件,尾气经处理后容易实现达标排放。该技术在将废渣中的绝

大部分有机污染物通过无氧裂解方式产生清洁可燃气体能源,然后将可燃气用作燃烧产

蒸汽、发电等用途,服务于企业自身,产生具大的经济效益。

在此背景下,威尔能环保科技(苏州)有限公司拟投资2664 万元,新建1 条100

吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解技术将造纸厂废塑料分解成洁净燃气,

最大程度地将废弃物得到再生利用。项目的建设符合国家节能减排发展战略,符合“山

东省节能减排综合性工作实施方案”的精神,在降低企业能源消耗,提高经济效益的同

时,将为山东省乃至全国废纸造纸企业走出一条可持续发展之路。

综上所述,拟建项目建设是十分必要的。

2.3 公用工程

2.3.1 给排水

2.3.1.1 给水水源及给水系统

(1)水源

拟建项目生产用水采用黄河水。黄河水由淄博市引黄供水工程有限公司新城净水厂

提供。其水质、水量和压力均能满足本项目生产用水量的要求;生活用水由市政生活用

水管网提供。

拟建项目所需的供水管线依托淄博永丰环保科技有限公司现有设施,不单独建设。

(2)给水系统

拟建项目用水主要包括余热锅炉补水、循环冷却水系统补水、喷淋塔用水及生活用

水。

1)余热锅炉补水

拟建项目配套建设1 台2t/h 的余热锅炉,年补纯水量为16646m3/a。配套1 台5t/h

纯水制备装置,采用“预处理+离子交换”处理工艺,得水率约为80%,全部采用新鲜

2-5

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水制备纯水,年用新鲜水量为20808m3/a。

2)循环冷却水系统补水

拟建项目设置1 套循环冷却水系统,冷却水循环使用,定期补充。循环水正常用量

为150m3/h,小时补水量为3.75m3/h,日补水量为90m3/d,年补水量为30600m3/a。

3)喷淋塔用水

拟建项目设置1 套碱液喷淋塔,用于吸收处理燃烧烟气中酸性气体,设计喷洒量为

120m3/h,循环量为2880m3/d,喷淋塔用水每10d 补充一次,补充量为15m3/次,年补

水量为510 m3/a。

4)生活用水

拟建项目劳动定员32 人,人均日用水量按照100L/d 计,日生活用水量为3.2m3/d,

年用水量为1088m3/a。

2.3.1.2 排水

拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污水、

循环冷却排污水、喷淋废水及生活污水。

冷凝废水的年产生量为15096m3/a,汽水分离废水的年产生量为212.16m3/a,软化

废水的年产生量为4162m3/a,锅炉排污水的年产生量为326m3/a,循环冷却排污水的年

产生量为9792m3/a,喷淋废水的年产生量为408m3/a,生活污水的年产生量为870m3/a。

软化废水、锅炉排污水、循环冷却排污水属于清净下水,直接排入市政管网,其他

废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理,之后进入

葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县水污染防治行动计划实施方案》(COD≤40mg/L、

氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地进一步处理后部分作为中水回用,部分排入红莲

湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至马踏湖。

拟建项目废水的年排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理

站处理后,排入市政管网COD、NH3-N 的排放量分别为5.83t/a、0.49t/a。经葛洲坝水

务(桓台)有限公司处理后,排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

拟建项目水平衡图见图2.3-1。

2-6

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

新鲜水53006

2.3.2 供电

拟建项目年用电量199.05×104kWꞏh,生产设备配电电压为220/380V。电源引自淄

博永丰环保科技有限公司附近车间变配电室,厂内设置配电室一座,不设置变压器,电

容补偿在上级车间配电室内集中补偿,车间低压配电室采用放射式和树干式相结合的方

式向各用电点配电。

纯水制备

循环冷却用水

喷淋塔用水

生活用水

物料带水17001.36

余热锅炉补水

20808

102

218

20808 16646

(W3)4162 (W4)326

30600

150m3/h 循环水量

(W5)9792

510

1088 (W7)870

(W1)15096

(W2)212.16

(W6)408

蒸汽16320

永丰污水处理站

排入污水管网

损耗1693.2

16586.2

14280

图2.3-1 拟建项目水平衡图(单位:m3/a)

2-7

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2.3.3 燃料供应

1、燃料使用量

拟建项目配套1 台热风炉,使用项目产生的裂解气作为燃料,仅在设备启动时消耗

少量天然气。待裂解装置运行稳定后,仅使用裂解产生的裂解气即可满足需求。由于天

然气使用量较小,使用时间较短,本次环评不再考虑天然气燃烧废气情况。

拟建项目裂解气消耗情况见表2.3-1。

表2.3-1 拟建项目裂解气消耗情况表

裂解气消耗量

设备名称 数量 规格

小时消耗量(Nm3/h) 年消耗量(万Nm3/a)

热风炉 1 套 7MW 1020 832.32

2、裂解气主要成分

根据技术提供方(广州维港环保科技有限公司)提供的净化后的裂解气成分,废塑

料裂解产生的裂解气主要成分为烃类和氢气,另外还有少量的CO、N2、CO2 等,其中,

烃类组分主要为甲烷、乙烯,裂解气可视为一种较清洁的燃料。净化后裂解气主要成分

见表2.3-2。

表2.3-2 净化后裂解气主要成分表

裂解气成分 CH4

C2

H4 C2H6 C3H8 CO CO2

H2

N2

体积百分数(%) 20.90 20.50 3.30 1.30 17.80 1.60 33.85 0.75

2.4 工程分析

2.4.1 塑料的来源及成分分析

1、塑料的来源及产生量

拟建项目使用的废塑料来源于淄博永丰环保科技有限公司废纸制浆环节。淄博永丰

环保科技有限公司现有造纸生产线4 条:其中4400mm 高强瓦楞原纸生产线2 条,

2640mm 装饰原纸生产线1 条,5650mm 高档纱管原纸生产线1 条。制浆原料主要为废

纸,废纸制浆能力为52.15 万t/a。

废纸制浆水力破碎环节产生大量废塑料,根据淄博永丰环保科技有限公司提供的资

料,全厂废塑料产生量为28560 吨/年(含水30%),经分拣、洗选(主要目的为回收纤

维及废金属)、甩干后,废塑料的量约为34000 吨/年(含水50%)。

废塑料的现状去处为外卖给塑料颗粒厂再生利用,但造纸废塑料中,能用的PE,

PP 混合料只占1/8,一般的造粒厂不愿意收这种塑料,一吨废塑料企业要贴几百块。所

2-8

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以淄博永丰环保科技有限公司决定委托威尔能环保科技(苏州)有限公司对造纸废塑料

进行处理,实现造纸固废资源化。

淄博永丰环保科技有限公司产生的废塑料照片见图2.4-1。

废塑料产生环节 洗选后的废塑料

图2.4-1 淄博永丰环保科技有限公司产生的废塑料照片

2、塑料的成分及性质分析

建设单位委托佛山市陶瓷研究所检测有限公司对废塑料的成分进行了检测,废塑料

的主要成分见表2.4-1。

表2.4-1 塑料成分(%)

项目 组分 组成(%)

全水分 70.95

37.94(MJ/Kg)

干燥基高位发热量Qgr,v,d

9074(卡/克)

8.92(MJ/Kg)

收到基低位发热量Qnet,v,ar

2133(卡/克)

干燥基挥发分Vd 92.52(%)

干燥基灰分Ad 4.79(%)

工业分析

干燥基固定碳FCd 2.69(%)

干燥基碳含量Cd 66.12(%)

干燥基氢含量Hd 7.92(%)

干燥基氧含量Od 19.81(%)

干燥基氮含量Nd 1.22(%)

干燥基含硫量St,d 0.14(%)

干燥基氟F 0.03(%)

元素分析

干燥基硫S 0.12(%)

2-9

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2-10

干燥基氯Cl 1.91(%)

干燥基铅Pb <0.0001(%)

干燥基锌Zn 0.0027(%)

干燥基锰Mn 0.0013(%)

干燥基镉Cd <0.0001(%)

干燥基铬Cr 0.0004(%)

干燥基镍Ni <0.0001(%)

干燥基钴Co <0.0001(%)

干燥基铜Cu 0.0015(%)

干燥基锑Sd <0.0001(%)

干燥基汞Hg <0.001(mg/kg)

干燥基砷As 0.20(mg/kg)

重金属分析

干燥基铊Tl <0.01(mg/kg)

注:样品送样前未经甩干,含水率较高,拟建项目所使用物料含水率约为50%。

2.4.2 塑料处置工艺比选

目前传统的废旧塑料处理方式主要为塑料造粒、垃圾焚烧及垃圾填埋,几种废塑料

处理方式对比见表2.4-2。

根据表2.4-2 可知,无氧裂解技术先进可靠、投资成本低、对环境影响较小,并且

能够实现固废资源化,取得一定的经济效益。所以,拟建项目采用无氧裂解处理工艺,

技术经济可行。

2.4.3 原辅材料消耗情况

拟建项目以废塑料为主要原料,实现废塑料100%资源利用。主要原辅材料消耗情

况见表2.4-3。

表2.4-3 原辅材料消耗情况表

序号 项目 主要成分 用量(t/a) 形态 备注

1 造纸固废 废塑料 34000 固体 含水率约50%

2 脱硫药剂 氧化钙 938.4 固体颗粒 随原料加入

3 过滤剂 氧化钙、活性炭 17 固体颗粒 每10 天更换一次

4 重整催化剂 白云石、橄榄石等 1.2 固体颗粒 每季度更换一次

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表2.4-2 废塑料处理方式对比

序号 项目 塑料造粒 焚烧 填埋 无氧裂解

1 技术可靠性 可靠 可靠 可靠 可靠

2 安全系数 较高 较高 较高 较高

3 选址难易 一般 较难 难 一般

4 占地面积 中 中 大 小

5

是否需要做分选

处理

需要,成分复杂,导致造粒

产品价格低

不需要 不需要 不需要

6 是否可以资源化 塑料再生,生产塑料颗粒

焚烧产生的热量可用来即时发

电和供热

不能资源化

裂解产生可燃气、碳粉,可

再利用,易于储存和运输

7 大气污染

废塑料热熔过程会由于温

度升高从而加速塑料材料

本身分子量分解,产生非甲

烷总烃、烟尘,并伴有异味

废气量大,空气污染严重,易

产生二恶英、多环芳香族化合

物、多氯联苯等剧毒物及氯化

氢、氟化氢和二氧化硫等有害

气体

填埋过程会产生扬尘

无氧分解,无直接排放,裂

解气净化后,不含硫化物、

氯化物,无二噁英类物质生

成,少量的氮氧化物,可通

过附属装置解决氮氧化物问

题,如SCR 或SNCR 技术

8 水体污染

废塑料清洗产生废水,对水

环境有一定影响

对水环境影响较小

产生渗滤液,如填埋场防渗层破

损,会对地下水造成污染

对水环境影响较小

9 土壤污染 影响较小

灰渣及飞灰中重金属可能污染

土壤,需要进行特殊处理

侵占大量土地,影响土壤的通透

性,妨碍植物呼吸及养分的吸收

基本无影响

10 投资成本 低 较高 高 较低

11 营运成本 低

烟气量大,运行过程中需要添

加大量的石灰,活性炭处理废

气中的有害成分,营运成本高

低,塑料消解时间长,占用大量

土地资源

烟气量少,而且燃气中很少

有害成分,处理比较容易,

营运成本低

12 建设工期 短 较长 长 短

13 是否有避邻效应 是 是 是 否

2-11

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2.4.4 设计规模及参数的设定

2.4.4.1 产品方案及产品质量指标

1、产品方案

拟建项目产品方案见表 2.4-4。

表2.4-4 拟建项目产品方案

序号 产品名称 产能(t/a) 备注

1 裂解气 16483.2 其中6838.08 t/a 自用,9645.12t/a 外售

2 碳 粉 391.68 自用,作为污水的初步过滤剂

3 饱和蒸汽 16320 外供

2、产品质量指标

拟建项目的产品裂解气和碳粉目前均没有正在实施的国家标准或行业标准,产品质

量执行企业标准。拟建项目投产后,企业的产品标准须报当地质量技术监督局备案。

(1)裂解气

裂解气是一种较为洁净的燃气,企业已与山东昭和新材料科技股份有限公司签定裂

解气采购合同,没有正在实施的国家标准或行业标准。根据企业提供的资料,拟建项目

废塑料裂解所得裂解气的产品质量执行标准见表2.4-5。

表2.4-5 裂解气产品质量指标

裂解气

成分 H2 N2 CO CO2

O2

CH4

Cn

Hm

体积含量% 20-40 0-3 10-30 1-5 0-1 15-30 15-30

热值 >15 MJ/Nm3

硫化氢 <20 mg/Nm3

焦油 <5 mg/Nm3

(2)碳粉

废塑料裂解产生的碳粉具有特定的多孔结构和表面活性,用作污水处理站吸附剂。

碳粉没有正在实施的国家标准或行业标准。根据企业提供的资料,拟建项目废塑料裂解

所得碳粉产品质量执行标准见表2.4-6。

表2.4-6 碳粉产品质量指标

热解碳

水分 <8 %

灰分 <10 %

挥发分 <15 %

吸附能力(碘值) >100 mg/g

2-12

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2.4.4.2 设备清单

拟建项目主要设备清单见表2.4-7。

表2.4-7 拟建项目主要设备清单

序号 设备名称 型号/规格/电机功率 数量 单位

1 破碎机

能力:8t/h,max.: 10t/h;

含水率:50%

粉碎细度:50mm;

功率:2x75kW

1 台

2 斗式提升机

能力:10t/h,max.: 12t/h;

提升高度:25,000mm;

功率: 18.5 kW;

带翻转装置

1 台

3 螺旋输送机

能力:2.5t/h,max.:3t/h

功率: 5.5 kW

2 台

4 U 型喂料器

能力:4.2t/h,max.:6t/h

功率: 15 kW

1 台

5 裂解炉 处理能力:4.2t/h,max.:5t/h 1 套

6 旋风除尘器

风量:18000 m3/h

温度:500~650℃,瞬时700~750℃

2 台

7 裂解气循环风机

风量:15,000 m3/h

电机功率: 37 kW

2 台

8 循环风换热器

换热裂解气量: 20,000m3/h

换热烟气量:50,000m3/h

换热面积:100m2

1 台

9 热风炉

规格:7MW

进燃气量:1000m3/h

1 套

10 助燃风机

风量: 20,000m3/h

功率: 22kW

带整体支架

1 台

11 空气换热器

换热空气量: 18,000m3/h

换热烟气量:25,000m3/h

1 台

12 引风机

风量: 20,000m3/h

电机功率: 37 kW

1 台

13 催化箱 规格:2000*1000*1000 2 台

14 余热锅炉

进气量:18,000m3/h

排烟温度150℃~160℃

额定出力Q=2 t/h

额定蒸汽压力(表压)P= 1.0MPa,额定蒸

汽温度T=184℃,给水温度T=104℃

1 套

15 旋膜热力除氧器

P=0.2MPa/Q=4t

内防腐/外保温

1 台

16 清水储罐 容积:20m3 1 台

2-13

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序号 设备名称 型号/规格/电机功率 数量 单位

17 软化水装置 Q=5t 1 套

18 软化水储罐 容积:10m3

19 水冷换热器

进气量:10,000m3/h

进气温度:150℃(裂解气)

出气温度:60℃(裂解气)

进水温度:20℃

进水量:100,000kg/h,

1 台

20 冷却水塔

进水量:150000kg/h

进水温度:50℃

出水温度:40℃

1 套

21 气柜

容积:400 m3

压力:4,000Pa

1 台

22 压力风机

风量:4,000m3/h

功率: 22.5kW

带整体支架

2 台

23 内燃机

能力:600kW

进气压力:2~10kPa

发电效率:33~34%

1 台

24 布袋除尘器

风量:40,000m3/h

过滤面积:800m2

阻力:<1800Pa

1 套

25 烟气引风机

风量:45,000m3/h

温度:120~150℃

功率: 75kW

1 台

26 烟囱 风量:45,000m3/h 1 台

27 SCR 脱销系统 风量:40,000m3/h 1 套

2.4.5 工艺流程及产污环节分析

2.4.5.1 工艺原理

裂解技术是把复杂成分废弃物在无氧条件下加热,使得有机物完全分解,同时无机

物(金属、沙石等)保持还原态的过程,从而使得有机无机混合物在没有污染物生成的

前提下,还原了无机物,同时将有机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再

生利用。该有机物过程是一个复杂的有机化学反应过程。包括大分子的键断裂,异构化

和小分子的聚合等反应,最后生成各种较小的分子。

烷烃的裂解反应如下:

断链反应(优先):CnH2n+2 → CmH2m + CkH2k+2 (m+k=n);

脱氢反应:CnH2n+2 → CnH2n + H2 ;

2-14

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环化脱氢反应:

反应通式:

有机固体废物 →(H2、CH4、CO、CmHn、CO2、H2O等)气体+(有机酸、焦油

等)有机液体+碳粉+炉渣

2.4.5.2 工艺流程概述

拟建项目设计建设1 条100 吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,工艺流程简述如下:

来自淄博永丰环保科技有限公司的废塑料(含水率约50%)破碎后,经过U 型喂

料装置将物料送至裂解炉内,通过无氧裂解工艺对物料进行处理(加热为间接加热过

程),使物料中有机物成分裂解,产生裂解气,裂解气经过除尘器初步除尘后由引风机

部分送回热解炉自循环作为流化介质,剩余的送至重整反应器中,经过高温重整去除裂

解气中的焦油。然后经过裂解气净化系统净化处理后进入热风炉燃烧,为裂解炉提供热

源,烟气则通过烟气处理系统处理后,通过1 根15m 高,出口内径0.7m 的排气筒排放。

剩余的裂解气外卖给山东昭和新材料科技股份有限公司。

主要工艺说明:

(1)物料破碎及上料系统

物料经挡板输送机送至破碎机进行破碎,破碎后的物料由提升机输送至喂料仓,再

经过U 型喂料装置将物料送至裂解炉内。

喂料采用无氧送料结构设计,杜绝空气进入裂解炉内,同时采用引风机将喂料装置

和料仓内的气体引至热风炉进行焚烧,防止空气进入裂解炉,防止粉尘扩散,使得预处

理及输送过程中粉尘浓度达标。

破碎机破碎物料是通过两条相对转动的转子进行的,每条转子上都配有带有刀齿的

刀片及圆形刀片定距环。剪切式破碎机的刀片配合紧密,且由于刀片上设计有若干个刀

齿,刀片及刀齿通过对物料的剪切、撕裂及挤压综合作用将物料破碎。剪切式破碎机特

别适合破碎物料中混合有脆性、柔性及粘弹性等成分比较复杂的废料的物系,脆性物料

主要是通过剪切及挤压破碎,而柔性及粘弹性物料主要是通过剪切及撕裂来破碎,加之

喂料器的强制、辅助破碎,破碎后的产品尺寸细小、均匀。

(2)裂解炉系统

2-15

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拟建项目为常压反应系统。裂解炉为流化床裂解模式,采用完全无氧结构,间接加

热形式对物料进行裂解,裂解气自循环作为流化介质,裂解温度为400-700℃。裂解产

物主要为气体和残炭,其中气体产物成分主要为CO、H2、CO2、CH4、H2O 及其它碳

氢化合物,固体产物成分主要为无机化合物以及残碳等。

裂解炉结构示意图见图2.4-2。

物料进口

图2.4-2 裂解炉结构示意图

2-16

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裂解所产生裂解气由裂解炉顶部引出,经过除尘器初步除尘后由引风机部分送回裂

解炉自循环作为流化介质,剩余的送至重整反应器(白云石、橄榄石作为催化剂)中。

重整反应器采用高温烟气间接加热,经过高温重整去除裂解气中的焦油,增加可燃气体

成分。高温烟气先间接对重整器进行加热,高温裂解去除焦油,重整器反应温度为

800-1000℃,降温后的烟气再间接对裂解炉进行加热,使物料发生裂解反应生成裂解气

和炉渣,裂解炉的反应温度为400-700℃,裂解气从裂解炉引出,形成一个裂解重整循

环系统,最后出重整器的裂解气进入到下一步裂解气净化系统。根据测算,不含水蒸汽

裂解气的低位热值约为25MJ/m3,可为系统提供足够的能源,剩余裂解气外卖给山东昭

和新材料科技股份有限公司。

(3)灰渣处理系统

拟建项目灰渣主要来自于裂解炉和除尘器。灰渣成分主要为无机物和碳粉,灰渣先

经过冷却设备进行冷却,再通过筛分分离碳粉,碳粉将用于污水的初步过滤剂,无机物

可外卖综合利用或委托环卫部门清运。

(4)裂解气净化系统

裂解气净化采用“裂解炉添加化学药剂脱除硫氯+旋风除尘器除尘+高温催化过滤”

的自有技术,其处理方法如下:

① 物料中所存在的硫氯氟等,在无氧裂解还原条件下,物料表面形成硫化氢、盐

酸和氟化氢,通过添加氧化钙,这些酸性产物在形成的初期就与氧化钙反应生成稳定的

化学成分,因此裂解气中基本上无酸性气体成分。

通过氧化钙与SO2 、H2S 反应( CaO+SO2=CaSO3 , CaO+H2S=CaS+H2O ,

2HCl+CaO=CaCl2+H2O)吸收掉SO2、H2S,使得其反应转换成稳定状态的脱硫副产品,

从而达到脱硫的目的。

② 设置旋风除尘器可以去除裂解气中携带的大部分粉尘颗粒。

③ 本系统反应条件为还原反应,由于杜绝了氧气参与反应,不会形成新的金属氧

化物,甚至部分金属被还原为单质。裂解炉反应温度较低,根据重金属特性,只有Hg、

Tl等少量极易挥发的重金属会挥发至裂解气中,而废物中主要金属成分为Zn、Mn、Cu、

Al、Fe等非易挥发重金属,挥发性重金属基本很少,故裂解气中气态重金属含量非常少,

通过在裂解气管道设置高温催化过滤器(吸附剂成分为CaO、活性炭),可以对极少量

的气态重金属进行吸附,从而降低重金属的排放。高温过滤器还可以去除裂解气中剩余

2-17

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的酸性气体。

通过上述几项措施,可达到去除裂解气中存在酸性气体、粉尘及气态重金属的目的。

(5)裂解气冷却系统

净化后的裂解气经过余热锅炉降温,生成蒸汽,节约能源,每小时可以产生1.0MPa

的饱和蒸汽2000kg,初步降温后的裂解气再经过换热器降温,冷凝裂解气中的水蒸气,

降温后的裂解气再经过汽水分离器,分离裂解气中的水蒸气,冷却分离的废水经过油水

分离器,除去废水中的油分后,在厂区内经过初步处理,再送至淄博永丰环保科技有限

公司污水处理站进行处理达标后外排,冷却后的裂解气经气柜稳压后,一部分用于热风

炉自用为反应提供热能,剩余的裂解气外卖给山东昭和新材料科技股份有限公司。

(6)热风炉系统

热风炉的作用是为物料裂解和裂解气重整提供反应的所需的能量,热风炉的燃烧所

用的燃料是经过重整、除尘、冷却后的裂解气。热风炉焚烧后烟气温度控制在

1000~1200℃,为裂解炉提供热能,保证反应所需的温度。出裂解炉的烟气具有一定的

热能,为了更好的进行热能管理,减少能耗损失,故利用烟气对物料和热风炉的助燃空

气进行预热并降低烟气温度。

(7)烟气净化系统

烟气净化主要采用“SCR脱硝+碱液喷淋+布袋除尘”工艺技术。由于裂解气中气体

已经经过净化,故被焚烧的裂解气产生的烟气中硫化物、氯化物、氟化物以及重金属含

量非常低,几乎可以考虑不计,烟气中的主要有害成分主要为氮氧化物及粉尘,故烟气

净化主要设置SCR对烟气中的NOx进行处理以达到安全排放标准。排烟温度控制在

150℃左右,为防止烟气排放粉尘浓度超标,设置布袋除尘器对烟气进行净化处理,达

标烟气最后由引风机引至烟囱进行排放。

拟建项目工艺流程及产污环节分析见图2.4-3;产污环节分析见表2.4-8。

2-18

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图2.4-3 拟建项目工艺流程及产污环节分析图

废塑料

裂解气外卖

破碎机

进料装置

无氧裂解

高温重整

旋风除尘

催化过滤

余热锅炉

冷 凝

汽水分离

气 柜

废水去污水处理站

W2 汽水分离废水

CaO

空气换热器

SCR 脱硝

碱液喷淋

布袋除尘

达标外排

S1 炉渣

S2-1 废催化

S3 灰分

400~700℃

800~1000℃

部分裂解

气循环

G2 燃烧烟气

S2-2

废催化剂

W6

喷淋废水

G1 破碎粉尘

W4 锅炉排污水

W1 冷凝废水

S4 废吸附剂

油水分离 S5 轻质油

热风炉

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表2.4-8 拟建项目产污环节分析

污染物 编 号污染物名称 产污环节 性质/特点主要污染因子 治理措施

G1 破碎粉尘 破碎 有组织 颗粒物 布袋除尘器+15m 高排气筒

废 气

G2 燃烧烟气 热风炉 有组织 烟尘、SO2、NOx 等 SCR 脱硝+碱液喷淋+布袋除尘+15m 高排气筒

W1 冷凝废水 冷凝 工艺废水 pH、COD、NH3-N、SS、油类排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

W2 汽水分离废水 汽水分离 工艺废水 pH、COD、NH3-N、SS、油类排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

W3 软化废水 软化水装置一般废水 pH、COD、SS、盐类 排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

W4 锅炉排污水 余热锅炉 一般废水 pH、COD、SS、盐类 排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

W5 循环冷却排污水 冷却塔 一般废水 pH、COD、SS、盐类 排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

W6 喷淋废水 碱液喷淋塔工艺废水 pH、COD、NH3-N、SS 等 排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

废 水

W7 生活污水 职工生活 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

S1 炉渣 裂解炉 一般固废 碳粉、砂石等无机固废 外卖综合利用

S2-1 废催化剂 重整器 危险废物 废白云石、橄榄石等 委托有资质的单位处理

S3 灰分 旋风除尘 疑似危废 主要为碳粉

经鉴定后,不属于危废,作为污水的初步过滤剂;若

属于危废,则委托有资质单位收运处置

S4 废吸附剂 过滤 一般固废 CaS、CaCl、CaSO3、废活性炭外卖综合利用

S5 轻质油 油水分离 危险废物 轻质油 委托有资质的单位处理

S2-2 废催化剂 SCR脱硝 危险废物 废催化剂 委托有资质的单位处理

S6 废离子交换树脂 软水制备 危险废物 废离子交换树脂 委托有资质的单位处理

S7 污水处理站污泥 污水处理站一般固废 腐殖质、污泥 委托环卫部门定期清运

固 废

S8 生活垃圾 职工生活 一般固废 果皮、纸屑、塑料袋等 委托环卫部门定期清运

2-20

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2.4.5.3 二噁英产生情况分析

1、二噁英产生条件

二噁英是废旧塑料焚烧过程中产生的毒性最强、危害最严重、最为人们所恐慌的污

染排放物之一,二噁英是一类能与芳香烃受体结合并能导致各种生物化学变化的物质的

总称。它既非人为生产,又无任何用途,难于生物降解,在食物链中富集,对环境和健

康构成严重威胁。

二噁英主要是含氯的碳氢化合物在燃烧过程中形成的,氧气、氯元素和金属元素是

生成二噁英的必备条件。其中氯源(如PVC、氯气、HCl 等)是二噁英产生的前驱物,

金属元素如(Cu、Fe)为二噁英产生的催化剂,最佳生成温度为300~500°C 区间。二

噁英主要有两种生成机制:一是所谓的“从头合成”,即由与最终产物基本上不具相似性

的成分所生成的;二是从不完全的芳基氧化作用或者羰基碎片的成环作用的前驱物生

成。

2、二噁英控制措施

① 拟建项目采用完全无氧结构,裂解炉内反应气氛一直保持还原气氛,无氧化气

氛,所以在裂解的过程中不存在生成二噁英的条件。

② 在裂解过程中,随着物料温度的升高,有机物逐步发生变化,首先是键能较低

的化学键断裂,如C-Cl 键、C-H 键、C-S 键等,通常说的脱硫、脱卤过程开始进行,

脱硫、脱卤过程产生的酸性产物在形成的初期就与氧化钙反应生成稳定的化学成分。卤

素一旦脱除,二噁英产生的前提即不存在。

③ 有机物在受热的过程中分解成小分子,裂解气成分为碳五以下的小分子,如CO、

CO2、CH4、C2H4 等,还有H2。裂解产生的裂解气经过化学吸附净化,氯元素被去除,

所以裂解气中无苯环结构,无氯元素,裂解气的焚烧也不存在生成二噁英的条件。

④ 《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2011 年版)》指出:在无氧和缺氧条

件下进行加热蒸馏,无二噁英产生条件。拟建项目是在无氧状态下进行加热裂解,其工

艺原理与之相同。因此拟建项目生成过程不具备生成二噁英的条件。

综上分析,拟建项目不会产生二噁英。

2.4.5.4 重金属产生情况分析

裂解炉反应温度只有650℃左右,属于中低温反应,根据重金属特性,只有Hg、

Tl 等少量极易挥发的重金属会挥发至裂解气中,根据物料成分检测报告可知,拟建项

2-21

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目所使用的物料中大部分重金属均未检出,所以裂解气中气态重金属含量非常少,裂解

气管道设置了高温过滤器(吸附剂成分为CaO、活性炭),可以对极少量的气态重金属

进行吸附,从而降低重金属的排放。

所以,拟建项目产生的废气中基本不含重金属。

2.4.5.5 酸性气体产生情况分析

根据物料成分检测报告可知,拟建项目所使用的物料中含有少量硫、氯、氟元素,

在无氧裂解还原条件下,物料表面形成硫化氢、盐酸和氟化氢,通过在裂解炉内添加氧

化钙,这些酸性产物在形成的初期就与氧化钙反应生成稳定的化学成分,同时裂解气管

道设置了高温过滤器(吸附剂成分为CaO、活性炭)可以进一步吸收裂解气中剩余的酸

性气体。

所以,裂解气中基本上无酸性气体成分。

2.5 运营期主要污染物及污染防治措施

2.5.1 物料平衡、热值平衡及元素平衡分析

2.5.1.1 物料平衡

拟建项目使用的原料为纸厂废塑料,经裂解后绝大部分损失,产生的物质主要有裂

解气、冷凝废水、炉渣等。

拟建项目的物料平衡见表2.5-1 和图2.5-1。

表2.5-1 物料平衡表

投入 产出

序号 名称 kg/h t/a 序号名称 kg/h t/a 备注

1 废塑料 4167 34002.72 838 6838.08 自用

2 CaO 115 938.4

1 裂解气

1182 9645.12 外售

2 炉渣 378 3084.48

3 灰分 8 65.28

4 冷凝废水 1850 15096

5 汽水分离废水26 212.16

合计 4282 34941.12 合计 4282 34941.12

2.5.1.2 热值平衡

拟建项目的热值平衡见图2.5-2。

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图2.5-1 拟建项目物料平衡图(单位:kg/h)

系统漏风、压缩

空气799

排灰2

烟气15979

外排烟气16776

来自热风炉烟气

15979

裂解炉系统

废塑料4167

裂解气净化系统

裂解气冷却系统

气 柜

热风炉

空气换热器

烟气净化系统

CaO 115

3904

灰分8

裂解气3896

冷凝废水1580

汽水分离废水26

裂解气外供1182

裂解气2020

裂解气838

冷空气15141

热空气15141

烟气15979

去裂解系统

高温烟气15979

炉渣378

2-23

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表面散热379

表面散热339

冷水16800

软化水174

图2.5-2 拟建项目热平衡图(单位:MJ/h)

系统漏风、压缩

空气16

外排烟气5107

来自热风炉烟气

23566 裂解炉系统

废塑料54619

裂解气净化系统

裂解气冷却系统

缓冲罐

热风炉

空气换热器

烟气净化系统

排灰0.06

表面散热104

5212

67658

除尘灰38

67444

饱和蒸汽5815

热水21000

裂解气外供32417

56017

23261

冷空气304

热空气1982

去热解系统23566

表面散热1114

冷凝液473

烟气7269

表面散热1406

表面散热176

表面散热1675

炉渣1854

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2.5.1.3 硫元素平衡

根据塑料成分分析,废塑料中干燥基含硫量为0.14%,则湿基原料含硫量为0.07%,

拟建项目是在无氧条件下进行,生成的硫化物主要以H2S 形式存在。拟建项目通过在

裂解炉中加入化学药剂脱硫,脱硫效率>90%。

拟建项目S 平衡情况见表2.5-2 和图2.5-3。

表2.5-2 硫元素平衡表

投入 产出

含硫量 含硫量

序号 名称

kg/h t/a

序号 名称

kg/h t/a

1 废塑料 2.92 23.83 1 裂解气 0.292 2.38

2 进入炉渣 2.628 21.45

合计 2.92 23.83 合计 2.92 23.83

进入炉渣2.628

图2.5-3 拟建项目硫元素平衡图(单位:kg/h)

废塑料含硫2.92

进入裂解气0.292

2.5.2 废气

2.5.2.1 源强的确定依据

拟建项目产生的废气主要为破碎粉尘和裂解气燃烧废气,废气源强确定依据见表

2.5-3。

表2.5-3 废气源强确定依据

编 号 废气名称 污染因子 源强确定方法确定依据

G1 破碎粉尘 颗粒物 类比法 类比同类项目

颗粒物 / /

G2 SO2 物料衡算 物料衡算

裂解气燃烧

废气

NOx / 根据企业提供的实验数据确定

2-25

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2.5.2.2 废气的产生、排放情况

(1)破碎粉尘

废塑料破碎工序产生少量破碎粉尘,由于拟建项目所用物料含水量较高,破碎粒径

较大,因此粉尘的产生量较小,类比同类建设项目,粉尘的产生量按照破碎量的0.01

‰计算,则破碎粉尘的产生量为0.34t/a。破碎粉尘经集气罩收集(收集效率不低于80%),

采用布袋除尘器(处理效率不低于90%)处理后,经高15m、出口内径0.3m 的排气筒

(P1)排放。处理风量为1500m3/h,年工作8160h。

理论计算集气罩收集的物料为0.272t/a,经布袋除尘后,颗粒物的排放浓度为

2.22mg/m3,满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第

四时段重点控制区标准(颗粒物≤10mg/m3)要求,颗粒物的有组织排放量为0.03t/a。

无组织粉尘的产生量为0.068t/a,由于粉尘含水率较高,比重较大,约60%的粉尘

在生产区自然沉降,则无组织粉尘无组织排放量为0.027t/a。

(2)裂解气燃烧废气

拟建项目热风炉正常运行时使用裂解气作为燃料,仅在启动时使用少量天然气,本

次评价不再考虑天然气燃烧产污情况。热风炉燃料为净化后的裂解气,选用低氮燃烧器,

燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx,经“SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器”处

理后通过15m 高排气筒(P2)排放。

① 烟气量

根据《环境工程设计基础》(化学工业出版社2008 年3 月)中给出的燃气烟气量

计算公式计算热风炉烟气量:

V=1.14Qnet.ar/4182-0.25+0.0161(α-1)(1.09 Qnet.ar/4182-0.25)

式中:V—烟气量,单位m3/m3;

Qnet.ar—燃料气热值,拟建项目裂解气热值取25000kJ/ m3;

α—空气过量系数,取1.2;

则V=7.84m3/m3,拟建项目热风炉裂解气用量为1020Nm3/h,则烟气产生量为

7997m3/h,全年运行8160h。

② 烟尘排放量

拟建项目热风炉使用的燃料为裂解工序产生的净化后的裂解气,该裂解气主要成分

为H2、CO、CO2、烃类等,其中,烃类组分主要为甲烷,裂解气可视作一种较清洁的

2-26

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燃料。因此烟尘排放浓度按标准10mg/m3 计算。

③ SO2 排放量

根据硫平衡,裂解气中硫含量为2.38t,裂解气产生量为16483.2t,则裂解气含硫量

为0.015%。热风炉燃烧1kg 裂解气SO2 的产生量为QSO2=1×0.015%×2=0.3g,拟建项目

裂解气燃烧量为6838.08t/a,则SO2 的产生量为2.05t/a,产生浓度为31.41mg/m3,裂解

气燃烧废气经碱吸收脱硫,设计脱硫效率为70%,则SO2 排放浓度为9.42mg/m3,排放

量为0.62t/a。

④ NOx 排放量

拟建项目热风炉燃烧温度约为1200℃,采用低氮燃烧工艺抑制氮氧化物的生成,

有40%的效率,根据设计单位提供资料,NOx 初始浓度约为240mg/Nm3。拟建项目拟

采用SCR 脱硝工艺,设计脱硝效率≥60%,则裂解气燃烧废气NOx 排放浓度为96

mg/m3,排放量为6.26t/a。

裂解气燃烧废气中烟尘、SO2、NOx 的排放浓度均满足《山东省区域性大气污染物

综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第四时段重点控制区标准(颗粒物≤10mg/m3、

SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3)。

2.5.2.3 治理措施分析

裂解气燃烧烟气净化系统采用“SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器”工业,工艺简

介如下:

① SCR 脱硝

拟建项目裂解气燃烧废气中NOx 初始浓度约为240mg/m3,采用SCR 法脱硝,以

10%尿素溶液为脱硝还原剂,采用蜂窝式脱硝催化剂,按1+1 层设置,氨的逃逸率控

制在2.5mg/m3 以内。尿素溶液经泵输送至计量控制系统,尿素溶液通过喷枪雾化进入

烟气烟道,在>450℃的烟道内分解为氨气,并与烟气均匀混合,通过导流板和整流装

置后进入装有催化剂的脱硝反应器,在催化剂表面完成SCR 反应,NH3 将烟气中的NOx

还原为N2,脱硝效率不低于60%。其反应方程式为:

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO + O2 → 3N2 + 6H2O

② 碱吸收塔

碱吸收塔采用填料净化塔,在填料表面烟气与碱液逆向充分接触反应,去除酸性气

2-27

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体,碱吸收塔内吸收剂采用3~5%的NaOH 溶液,主要吸收烟气中的SO2、SO3 及颗粒

物等有害成分,脱硫效率不低于70%,检验溶液的pH 值为6~7 时,更换碱液,约每10

天更换一次。其化学反应方程式如下:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3

拟建项目废气产生及排放情况见表2.5-4。

由表2.5-4 可知,拟建项目外排有组织废气中颗粒物、SO2、NOx 的年排放量分别

为0.68t/a、0.62t/a、6.26t/a;外排无组织废气中颗粒物的年排放量分别为0.027t/a。

2.5.3 废水

2.5.3.1 源强的确定依据

拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污水、

喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水。废水源强确定依据见表2.5-5。

表2.5-5 废水源强确定依据

编 号 污染物名称 源强确定方法 确定依据

W1 冷凝废水 实验法 根据企业提供的实验数据确定

W2 汽水分离废水 实验法 根据企业提供的实验数据确定

W3 软化废水 排污系数法 排污系数

W4 锅炉排污水 排污系数法 《工业锅炉房设计手册》(第二版)

W5 循环冷却排污水 排污系数法

《敞开式循环冷却水系统的化学处理》(化学工业

出版社)

W6 喷淋废水 类比法 类比同类项目

W7 生活污水 排污系数法 《建筑给排水设计规范》

2.5.3.2 废水的产生、排放情况

(1)冷凝废水

裂解气通过换热器降温,冷凝裂解气中的水蒸气,产生冷凝废水,根据试验数据,

冷凝废水的产生量约1.85m3/h,即15096m3/a,其主要污染因子为pH、COD、SS、油

类等。冷凝废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理。

(2)汽水分离废水

裂解气降温后通过汽水分离器,将裂解气中的水蒸气分离出来,根据试验数据,废

水的产生量约0.026m3/h,即212.16m3/a,其主要污染因子为pH、COD、SS、油类等。

2-28

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分离废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理。

(3)软化废水

拟建项目采用“预处理+离子交换”工艺对新鲜水进行软化,设计处理能力为5t/h,

得水率约为80%,产生软化废水,其主要污染因子为pH、COD、SS 等。拟建项目软化

废水的产生量为4162m3/a,软化废水属于清净下水,排入市政管网。

(4)锅炉排污水

拟建项目余热锅炉额定蒸发量为2t/h,蒸汽外供给淄博永丰环保科技有限公司使

用,蒸汽冷凝后不回留,锅炉排污系数取2%,则锅炉排污水的年产生量为326m3/a,

其主要污染因子为pH、COD、SS、全盐量等,软化废水属于清净下水,排入市政管网。

(5)循环冷却排污水

拟建项目设置1 套循环冷却水系统,冷却水循环使用,定期补充。循环水量为

150m3/h。根据《敞开式循环冷却水系统的化学处理》(化学工业出版社),循环冷却排

污水率约为循环水量的0.8%,则冷却排污水的年产生量为9792m3/a,其主要污染因子

为pH、COD、SS、全盐量等,软化废水属于清净下水,排入市政管网。

(6)喷淋废水

拟建项目设置1 套碱液喷淋塔,用于吸收处理燃烧烟气中酸性气体,采用5%左右

NaOH 溶液,设计喷洒量为120m3/h。喷淋液平均10 天排一次,废液产生量约为12m3/

次(约占喷洒量10%),年产生量为408 m3/a,主要成分为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

等。在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理。

(7)生活污水

拟建项目劳动定员32 人,日生活用水量为3.2m3/d,年用水量为1088m3/a;生活污

水的产生量为870m3/a,其主要污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 等,在厂区

内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理。

综上,拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司

污水处理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等

级和处理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城镇污水处

理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县水污染防治行动计划实

施方案》(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地进一步处理后部分作为

2-29

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

2-30

中水回用,部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至马踏湖。

拟建项目废水的年排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理

站处理后,排入市政管网COD、NH3-N 的排放量分别为5.83t/a、0.49t/a。经葛洲坝水

务(桓台)有限公司处理后,排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

拟建项目废水产生及排放情况见表2.5-6。

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表2.5-4 拟建项目有组织废气产生及排放情况

产生情况 排放情况

产生环节 污染物

浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量(t/a)

排放时间

(h/a)

废气量

(Nm3/h)

治理措施

排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a)

排放标准

(mg/m3)

最终去向

G1 破碎粉尘 颗粒物 22.22 0.03 0.272 8160 1500 布袋除尘器 2.22 0.004 0.03 10

H15m、

φ0.3m 排气筒

P1

颗粒物 10 0.08 0.65 <10 0.08 0.65 10

SO2 31.41 0.25 2.05 9.42 0.08 0.62 50

G2 裂解气燃烧废

NOx 240 1.92 15.66

8160

7997

(12500)

低氮燃烧器+SCR

脱硝+碱吸收塔+布

袋除尘器 96 0.77 6.26 100

H15m、

φ0.7m 排气筒

P2

注:表中烟气量为以裂解气用量理论计算的烟气量(括号内为配风后的实际烟气量)。二氧化硫、颗粒物和氮氧化物排放情况根据理论计算烟气量给出折算浓度。

表2.5-6 拟建项目废水产排情况汇总

废水产生 主要污染因子

产品 编号 污染物名称 量 COD BOD5 NH3-N SS 全盐量 石油类

m3/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a

排放去向

裂解 W1 冷凝废水 15096 4000 60.38 1200 18.12 150 2.26 1000 15.10 --- --- 160 2.42

系统 W2 汽水分离废水 212.16 4000 0.85 1200 0.26 150 0.03 1000 0.21 --- --- 160 0.03

W6 喷淋废水 408 500 0.20 100 0.04 200 0.08 400 0.16 3000 1.22 --- ---

W7 生活污水 870 350 0.30 250 0.22 35 0.03 300 0.26 --- --- --- ---

在厂区内初步处理后,排

入淄博永丰环保科技有

限公司污水处理站处理

W3 软化废水 4162 60 0.25 10 0.04 5 0.02 50 0.21 3000 12.49 --- ---

W4 锅炉排污水 326 60 0.02 10 0.003 5 0.002 50 0.02 300 0.10 --- ---

其 他

W5 循环冷却排污水 9792 60 0.59 10 0.10 5 0.05 50 0.49 1500 14.69 --- ---

排入市政管网

合 计 30866.16 62.60 18.77 2.48 16.45 28.50 2.45

进水 16586.16 3722.4 61.74 1123.1 18.63 145.2 2.41 948.5 15.73 --- --- 147.7 2.45

自建污水处理站

出水 16586.16 600 9.95 180 2.99 45 0.75 300 4.98 --- --- 15 0.25

永丰污水 进水 16586.16 600 9.95 180 2.99 45 0.75 300 4.98

处理站 出水(管理指标) 16586.16 300 4.98 150 2.49 25 0.41 250 4.15

排入市政管网 30866.16 189 5.83 85.2 2.63 15.7 0.49 157.5 4.86

污水处理厂接管标准 300 150 25 250

排入葛洲坝水务

(桓台)有限公司

限值

《污水排入城镇下水道

水质标准》(GB/T31962

-2015)表1B 等级标准

500 350 45 400

排入外环境 30866.16 40 1.23 10 0.31 2 0.06 10 0.31

《城镇污水处理厂污染物

排放标准》(GBl8918

-2002)一级A 标准

50 10 5 10

其 中

排入外环境

限值

《桓台县水污染防治行动计划

实施方案》

40 2

2-31

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2.5.3.3 治理措施分析

1、初步处理

拟建项目拟设置一套处理能力50m3/d 的超压气浮设备对废水进行初步处理,超压

气浮法是一种处理悬浮颗粒及油类等物质的有效方法。

超压气浮法处理工艺流程图见图2.5-4。

废水初步处理设计进出水水质见表2.5-7。

表2.5-7 废水初步处理设计进出水水质

项目 进水设计值 出水设计值

COD(mg/L) 4000 600

SS(mg/L) 1000 300

石油类(mg/L) 160 15

2、淄博永丰环保科技有限公司污水处理站

(1)污水处理工艺

混凝剂

排放/出水

气浮分离区

混凝缸

絮凝混合缸

水泵

MSAG 系统

絮凝剂

溶气

搅拌

空气

水缸 污泥

气浮反应区

进水

碳粉

图2.5-4 超压气浮法处理工艺流程图

2-32

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淄博永丰环保科技有限公司污水处理站采用“沉淀+厌氧UASB+氧化沟”工艺,其

中UASB 处理规模30000m3/d,氧化沟处理规模50000m3/d,出水满足《污水排入城镇

下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1B 等级标准及葛洲坝水务(桓台)有限公司进

水水质要求后排入葛洲坝水务(桓台)有限公司处理。

淄博永丰环保科技有限公司废水处理工艺流程图见图2.5-5。

(2)废水情况

根据2018 年7 月~12 月污水处理站在线监测数据,淄博永丰环保科技有限公司污

水处理站二级处理出水情况见表2.5-8。

表2.5-8 污水处理站在线监测数据 mg/l

COD 氨氮 总磷 总氮

日期

浓度(mg/l) 浓度(mg/l) 浓度(mg/l) 浓度(mg/l)

2018 年7 月 122~172 0.0567~2.82 0.0976~0.314 9.32~13.3

2018 年8 月 93.4~167 0.514~3.22 0.0574~0.178 10.2~13.7

2018 年9 月 157~183 0.533~2.27 0.0404~0.134 5.26~14.5

2018 年10 月 88.2~191 0.179~1.49 0.0442~0.25 4.74~7.25

图2.5-5 淄博永丰环保科技有限公司废水处理工艺流程图

接氧化沟

进水 调节池 一沉池 水解池 UASB

IC 反应器

厌沉池

接厌沉

氧化沟二沉池

浓缩池均质池污泥脱水电厂焚烧

终沉池

正常运行条件下 环科事故状态时

厂内回用

厂内事故水池

砂滤+双模

人工湿地

环科污水处理有限公司

2-33

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2018 年11 月 117~153 0.686~1.41 0.0402~1.61 4.69~10.8

2018 年12 月 112~214 0~0.107 0.0616~0.219 1.33~19.1

葛洲坝水务(桓台)有

限公司进水指标

300 25 4 50

由在线监测数据可知,淄博永丰环保科技有限公司污水处理站出水能够满足葛洲坝

水务(桓台)有限公司进水水质要求。

2.5.4 固体废物

2.5.4.1 源强的确定依据

拟建项目产生的固体废物主要包括炉渣、废催化剂、飞灰、废吸附剂、轻质油、废

离子交换树脂、污水处理站污泥和生活垃圾。

固体废物的产生量根据物料衡算及类比法确定。

2.5.4.2 固体废物的产生、排放情况

(1)炉渣(S1)

炉渣是废塑料裂解后的残余物,其主要成分为碳粉及无机渣,产生量为3084.48t/a。

根据企业提供的资料,炉渣中碳粉的含量约约为12.7%,即碳粉的产生量为

391.68t/a。碳粉具有特定的多孔结构和表面活性,具有良好的吸附效果,建设单位拟将

其用于污水处理站,作为污水的初步过滤剂。

无机渣的产生量为2692.8t/a,外卖给建材公司综合利用。

(2)废催化剂(S2-1、S2-2、S2-3)

① 废催化剂(S2-1)

裂解气重整产生废催化剂,主要成分为废白云石、废橄榄石,产生量为1.2t/a,属

于危险废物(废物类别HW50 废催化剂、废物代码251-019-50),收集后,暂存在危废

暂存间内,委托有资质的企业处理。

② 废催化剂(S2-2)

裂解气燃烧废气采用SCR 脱硝,产生脱硝废催化剂,催化剂使用寿命为3 年,3

年更换一次,单次更换量为6t,产生量为6t/3a,属于危险废物(废物类别HW50 废催

化剂、废物代码772-007-50),收集后,暂存在危废暂存间内,委托有资质的企业处理。

(3)飞灰(S3)

旋风除尘器收集的飞灰主要成分为碳粉,另外还有可能含有少量重金属,产生量为

65.28t/a,疑似危险废物,建设单位须按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》

(GB5085.3-2007)、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007)进行鉴别,

2-34

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

判定是否属于危险废物;若属于危险废物,需委托有资质的单位收运处置;若不属于危

险废物,可与炉渣中的碳粉一同处理,作为污水的初步过滤剂。

(4) 废吸附剂(S4)

裂解气管道设置高温催化过滤器,采用CaO、活性炭进一步去除酸性气体和粉尘,

产生废吸附剂,主要成分为CaS、CaCl、CaSO3、废活性炭等,产生量为500kg/次,每

10 天更换一次,年产生量为17t/a,收集后,外卖给建材公司综合利用。

(5)轻质油(S5)

冷凝废水及汽水分离废水经油水分离器处理后产生少量轻质油,轻质油产生量较

小,产量占原料比约为0.01%,年产生量为3.4t/a,属于危险废物(废物类别HW08 废

矿物油与含矿物油废物、废物代码900-210-08),收集后,暂存在危废暂存间内,委托

有资质的企业处理。

(6)废离子交换树脂(S6)

拟建项目新建软化水制备装置,采用“预处理+离子交换”工艺,离子交换树脂每

3~5 年更换一次,产生废离子交换树脂,每次的产生量约为2t/次;废离子交换树脂属于

危险废物(废物类别HW13 有机树脂类废物、废物代码900-015-13),收集后,暂存在

危废暂存间内,委托有资质的企业处理。

(7)污水处理站污泥(S7)

污水处理站污泥的产生量为11t/a,委托环卫部门清运处置。

(8)生活垃圾(S8)

拟建项目劳动定员32 人,生活垃圾的产生量按每人每天1kg 计,生活垃圾的年产

生量为10.9t/a,主要成分为果皮、纸屑、塑料袋等,收集后,委托环卫部门清运处置。

拟建项目固体废物产生及处理情况见表2.5-9,危险废物汇总表见表2.5-10。

由表2.5-9 可知,拟建项目固体废物的年产生量为3187.93t/a,其中危险废物的产生

量为72.55t/a、一般工业废物的产生量为3104.48t/a、生活垃圾的产生量为10.9t/a。危险

废物分类收集后,委托有资质单位收运处置;一般工业废物回用或出售;生活垃圾委托

环卫部门清运处置。

拟建项目固体废物的处理措施符合“资源化、减量化、无害化”的要求。

2-35

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

2-36

2.5.4.3 治理措施分析

拟建项目建设危废暂存间1 处。

危废暂存间的占地面积不小于30m2,采用2mm 人工防渗层铺底,总体防渗系数

≤1×10-10cm/s;废催化剂、废离子交换树脂采用尼龙塑料袋存放,轻质油采用铁桶存放;

分区存放、设置标识牌,危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

及其修改单的要求。

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表2.5-9 拟建项目固体废物产生及处理情况

序号 名 称 产生环节 性质

废物

类别

废物代码 主要成分

产生量

(t/a)

排放量(t/a) 处理措施

S1 炉 渣 裂解炉 一般固废 / / 碳粉、无机渣 3084.48 0

碳粉用作污水的初步过滤剂;

无机渣外卖给建材公司综合利用

S2-1 废催化剂 裂解气重整 危险废物 HW50 251-019-50 废白云石、橄榄石 1.2 0 委托有资质单位收运处置

S2-2 废催化剂 SCR 脱硝 危险废物 HW50 772-007-50 废催化剂 6t/3a 0 委托有资质单位收运处置

S3 飞 灰 裂解炉 危险废物 --- --- 碳粉 65.28 0

经鉴定后,不属于危废,作为污水的初步过滤剂;

若属于危废,则委托有资质单位收运处置

S4 废吸附剂 裂解气过滤 一般固废 / / CaS、CaCl、CaSO3、废活性炭17 0 外卖给建材公司综合利用

S5 轻质油 油水分离器 危险废物 HW08 900-210-08 矿物油 3.4 0 委托有资质单位收运处置

S6 废离子交换树脂 软化水装置 危险废物 HW13 900-015-13 废有机树脂 2t/3a 0 委托有资质单位收运处置

S7 污水处理站污泥 污水处理 一般固废 / / 腐殖质、污泥 11 0 委托环卫部门清运

S8 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 / / 果皮、纸屑等 10.9 0 委托环卫部门清运

一般固废 3112.48 0

合计 生活垃圾 10.9 0

危险废物 72.55 0

表2.5-10 危险废物汇总表

序号

危险废物

名称

危险废物

类别

危险废物

代码

产生量(t/a) 产生环节 形态 主要成分 有害成分 产废周期

危险

特性

污染防治措施

S2-1 废催化剂 HW50 251-019-50 1.2 裂解气重整 固态 废白云石、橄榄石 2 月/次 T

S2-2 废催化剂 HW50 772-007-50 6t/3a SCR脱硝 固态 废催化剂 T T iO2、V2O5、WO3 3年/次

S3 飞 灰 --- --- 65.28 裂解炉 固态 碳粉 / / T

S5 轻质油 HW08 900-210-08 3.4 油水分离器 液态 油分 矿物油 / T,Ⅰ

S6 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 2t/3a 软化水装置 固态 废树脂 有机树脂 3 年/次 T

暂存后,委托有资质单位

收运处置

2-37

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2.5.5 噪声

2.5.5.1 源强的确定依据

拟建项目生产过程中的噪声源主要为破碎机、鼓引风机、冷却塔等设备运行时产生

的机械噪声,参考《噪声与振动控制工程手册》中“第2 篇 噪声源”相关内容及类似

项目噪声源源强取值,判断拟建项目单个设备的噪声源强约为75~95dB(A)。

2.5.5.2 噪声源的产生、排放情况

拟建项目主要噪声源及源强见表2.5-11。

表2.5-11 拟建项目主要噪声源及源强

设备名称

噪声源强

(dB)

数量

(台)

降噪措施

降噪后源强

(dB)

1 破碎机 92 1 选用低噪声设备,设隔音室、基础减振 72

2 斗式提升机 75 1 选用低噪声设备,基础减振 55

3 螺旋输送机 75 2 选用低噪声设备,基础减振 55

4 风机 90 7 柔性管连接、基础减振 70

5 冷却塔 85 1 基础减振 65

2.5.5.3 治理措施分析

拟建项目噪声主要来源于生产设备以及冷却塔等转动、振动设备所产出的噪声。为

确保厂内外有一个良好的声环境,对高噪声源设备采取的防治措施具体如下:

(1)在厂区的布局上,噪声源远离厂内生活办公区。

(2)在设计和设备采购阶段,充分选用低噪声的设备和机械,对破碎机、各类风

机、冷却塔等高噪声设备安装减震装置、消声器,设立隔声罩。

(3)在设备、管道安装设计中,应注意隔震、防震、防冲击,以减少气体动力噪

声。

(4)加强噪声设备的维护管理,避免因不正常运行所导致的噪声增大。

(5)为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响,需加强

对运输车辆的管理和维护,保持车辆有良好的车况,要求机动车驾驶人员经过噪声敏感

区地段限制车速,禁止鸣笛。

2.6 非正常工况下污染物的产生排放情况

拟建项目设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺。为最大限度地避

免事故发生,企业拟采用先进的PLC 智能控制系统,由工艺设备达不到设计要求而出

现排污风险相对较小。根据项目实际情况,结合国内同类生产装置的运行情况,确定以

2-38

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下几种非正常状况:

1、环保设施故障

环保措施出现故障时,会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境

中,增加污染物排放量及对外环境的影响。拟建项目废气治理设施主要为裂解燃烧废气

净化系统(SCR 脱硝+碱液吸收+布袋除尘器)、物料破碎装置布袋除尘器等。布袋除尘

器内设有多条布袋,所有布袋同时失效的几率较小,一条布袋破裂不会严重影响除尘效

果,且可及时修复,故本次环评重点考虑裂解燃烧废气净化系统出现故障。按脱硝、脱

硫均无效果考虑最不利条件下的非正常工况废气排放情况,具体见表2.6-1。

表2.6-1 裂解气燃烧废气净化系统故障下废气污染物排放情况

产生情况 排放情况

污染源 污染物

风量

(m3/h) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h)

烟尘 10 0.08 <10 0.08/

热风炉 SO2 31.41 0.25 31.41 0.25

NOx

7997

240 1.92 240 1.92

由表2.6-1 可知,裂解燃烧废气净化系统发生故障时,NOx 排放浓度严重超出《山

东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 重点控制区标准。企业

拟采用先进的PIC 智能控制系统及自动保护和紧急停车保护装置,事故发生时装置能

够及时停止运行。在此基础上,企业应加强环保设施的检修工作,确保环保设施有效运

行,防止非正常工况现象发生。

2、临时停车

在生产过程中,停水、停电或者是某一设备发生故障,均可能导致整套装置临时停

工。突发事故主要为设备出现突发性停电事故。项目废旧轮胎裂解装置一旦出现停电,

应立即启用备用电源供电,其事故响应时间小于5s,废气非正常排放与正常情况差别

不明显。

3、停车检修

项目生产装置按计划为每年检修一次。年检时,生产装置首先要停工,装置内的物

料首先要退出,气体要送至废气处理装置处理,随后再对生产装置进行检查、维修和保

养。

2-39

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2.7 拟建项目污染物排放汇总

拟建项目污染物排放汇总情况见表2.7-1。

表2.7-1 拟建项目污染物的产排情况汇总

污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 削减量(t/a)

颗粒物 0.922 0.68 -0.242

有组织 SO2 2.05 0.62 -1.43

NOx 15.66 6.26 -9.4

废气

无组织 颗粒物 0.068 0.027 -0.041

废水量 30866.2 30866.2 0

废水 COD 61.74 5.83 -55.91

NH3-N 2.41 0.49 -1.92

炉 渣 3084.48 0 -3084.48

废催化剂 1.2 0 -1.2

废催化剂 2 0 -2

废吸附剂 17 0 -17

飞 灰 65.28 0 -65.28

轻质油 3.4 0 -3.4

废离子交换树脂 0.67 0 -0.67

污水处理站污泥 11 0 -11

固废

生活垃圾 10.9 0 -10.9

2.8 总量控制指标分析

拟建项目建成后,外排有组织废气中SO2、NOx 的年排放量分别为0.62t/a、6.26t/a;

全厂废水的排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理

后,排入市政管网的COD、NH3-N的量分别为5.83t/a、0.49t/a;经葛洲坝水务(桓台)

有限公司处理后排入外环境的COD、NH3-N的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

因此,建设单位需向当地环保主管部门申请总量控制指标:SO20.62t/a、NOx6.26t/a、

COD1.23t/a、NH3-N0.06t/a。

2.9 小结

1、拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水

洗区的闲置场地进行建设,该厂区东临少海路、南临振兴路、西临空地、北临引黄南干

渠;具体地理位置位于北纬37°00′48″、东经118°04′36.5″附近。

拟建项目总投资2664 万元(其中环保投资320 万元,约占总投资的12.01%);占

地面积3000m2,新建1 条100 吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解技术将有

2-40

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机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再生利用;同时配置1 台1.8t/h 的余

热锅炉、1 台600kW 内燃发电机,配套建设办公化验、电控、气柜等其他辅助设施。

3、拟建项目劳动定员32 人,生产采用三班制,年工作340 天。

4、拟建项目产生的废气主要为破碎粉尘和裂解气燃烧废气。

破碎粉尘经布袋除尘后,颗粒物的排放浓度为2.22mg/m3,满足《山东省区域性大

气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第四时段重点控制区标准(颗粒物

≤10mg/m3)要求;裂解气燃烧废气经“SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器”处理后,烟

尘、SO2、NOx 的排放浓度分别为10mg/m3、9.42mg/m3、96mg/m3,均满足《山东省区

域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第四时段重点控制区标准(颗

粒物≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3)。

拟建项目外排有组织废气中颗粒物、SO2、NOx 的年排放量分别为0.68t/a、0.62t/a、

6.26t/a;外排无组织废气中颗粒物的年排放量为0.027t/a。

5、拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污

水、喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水。

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级标准

和处理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理。

拟建项目废水的年排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理

站处理后,排入市政管网COD、NH3-N 的排放量分别为5.83t/a、0.49t/a。经葛洲坝水

务(桓台)有限公司处理后,排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

6、拟建项目产生的固体废物主要包括炉渣、废催化剂、飞灰、废吸附剂、轻质油、

废离子交换树脂、污水处理站污泥和生活垃圾。

拟建项目固体废物的年产生量为3195.93t/a,其中危险废物的产生量为72.55t/a、一

般工业废物的产生量为3112.48t/a、生活垃圾的产生量为10.9t/a。

危险废物分类收集后,委托有资质的危废处置公司处置;一般工业废物回用或出售;

生活垃圾委托环卫部门清运处置。

拟建项目固体废物的处理措施符合“资源化、减量化、无害化”的要求。

7、拟建项目生产过程中的噪声源主要为破碎机、鼓引风机、冷却塔等设备运行时

产生的机械噪声,参考《噪声与振动控制工程手册》中“第2 篇 噪声源”相关内容及

2-41

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2-42

类似项目噪声源源强取值,判断拟建项目单个设备的噪声源强约为75~95dB(A)。

拟建项目建成后,高噪声设备在采取了基础减振、隔声、消声等措施后,经预测,

拟建项目投产后,东、南、西、北厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界

环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求。

8、拟建项目建成后,外排有组织废气中SO2、NOx 的年排放量分别为0.62t/a、6.26t/a;

排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

因此,建设单位需向当地环保主管部门申请总量控制指标:SO20.62t/a、NOx6.26t/a、

COD1.23t/a、NH3-N0.06t/a。

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3-1

第3 章 环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带,东邻潍坊市,东北与东营

相连,北接滨州地区,南靠临沂市,西与济南、莱芜两市接壤。东北部距渤海湾约50km。

市域介于北纬35°55′22″~37°17′14″、东经117°32′15″~118°31′00″,南北狭长的地域之间,

东西最大横跨距离87km,南北最大纵距151km,总面积5964.4km2,是中国重要的工业

基地和历史文化名称,著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

桓台县隶属淄博市,位于山东省中部,淄博市北端。地处东经117°50′~118°10′,

北纬36°51′~37°06′。东接临淄区,南靠张店区,西南与周村区交界,西北越小清河与

高青县接壤,西连滨州邹平县,东北与滨州博兴县毗连。县境南窄北宽,东西斜长,略

呈方形。南北最大纵距24.4km,东西最大横距27.5km,总面积509.53km2,现辖11个乡

镇、1个开发区和1个城区街道办事处,8个居民委员会,335个行政村。

拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水洗区

的闲置场地进行建设。该区域及周围无文物风景区和自然保护区,无名胜古迹,周围无

机场、电台及军事设施。拟建项目所在地,区位优势明显,交通便利,场地周边配套设

施完善,具有得天独厚的建设条件。

3.1.2 地质条件

3.1.2.1 地形地貌

桓台县境内地势南高北低,由西南向东北倾斜,略呈微波状。南部为缓岗,中部为

平原,北部是湖洼。缓岗、平原、洼地分别占全县总面积的5.5%、49.4%和45.1%。大

寨沟以南地势偏高,呈东西向条带分布,地面坡降在1/800左右;大寨沟以北至南干渠

以南,地势平坦,海拔10~18米,地面坡降1/5000左右;北部至小清河南岸,地势低洼,

以马踏湖底最低,海拔为5.7~6.8m,地面坡降在1/3500~1/2500m之间。

3.1.2.2 地层岩性

桓台在区域大地构造上属华北地台鲁西台背斜鲁中隆起与辽冀台向斜济阳坳陷的

交接地带,隶属于华北地层大区-鲁西地层分区。拟建项目所在区域位于齐广大断裂以

北,新生界地层发育有古近系的济阳群、新近系的黄骅群及第四系的平原组。新生代地

层概述如下:

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3-2

(1)济阳群(古近系)

主要分布于断裂以北的华北平原沉降区,完全为第三系及第四系地层覆盖。主要岩

性为杂色、成分复杂的碎屑岩。

(2)黄骅群(新近系)

分布于华北平原区,为第四系地层所覆盖,主要岩性为杂色泥岩夹砂岩及少量砾岩。

(3)第四系

桓台区内分布广泛,由南至北厚度逐渐增大,砂砾石层数增多,单层厚度较小,堆

积物颗粒变细。南部第四系厚度约20~100m,向北增至200m 以上(马桥一带)。成因

类型主要有冲洪积和湖沼层积两类。冲洪积层分布于区域南部,砂砾石层由南部中细砂

向北逐渐变为粉细砂透镜体,胡沼层积分布于北部;岩性为灰黑色、灰黄色粉质砂土,

厚约0.5~4m,表层为冲洪积物所覆盖。

3.1.2.3 地质构造及地震

桓台县地处新华夏系第二隆起带与第二沉降带的衔接部位,以齐河-广饶深大断裂

为界,北部属华北坳陷区(Ⅱ级构造单元)济阳坳陷(Ⅲ级)的东南部;中部、南部处

于鲁西隆起区(Ⅱ级)泰山-沂山隆起(Ⅲ级)的凹陷北端。境内地质构造由西东向构

造体系与新华夏构造体系组成主要构造骨架,其它大小构造形迹的形成和展布均与其有

成生联系。

3.1.3 气象气候

本地区属暖温带半干旱半湿润的季风气候区,四季分明,春季少雨,冬季寒冷干燥。

据淄博气象台多年气象资料,年平均气温12.9℃,7月平均气温最高,为27℃,极

端最高气温为42.1℃;1月份平均气温最低,为-3.1℃,极端最低气温-21.8℃。年平均降

雨量630.2mm,多集中在7~8月,年蒸发量为2109.2mm。风向频率以SW最高,占12.34%,

WSW风次之。近三年平均风速为1.6m/s,近五年平均风速为1.8m/s。从近三年情况看:

春季风速较大,其中以4月份2.2m/s为最大;9、10月风速最小为1.3m/s。静风和小于1.5m/s

的风速出现频率占48.68%。

桓台县地处暖温带大陆性季风气候区,属亚湿润气候大区,受季风影响,气候变化

有明显的季节性。冬季盛行偏北风,雨雪稀少,寒冷干燥;春季气温回升快,少雨多风,

干旱发生频繁;夏季高温高湿,降水集中;秋季降水锐减,秋高气爽。1962-2010 年,

极端最高气温41.5℃,出现在2005 年6 月23 日,极端最低气温-23.2℃,出现在1979

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3-3

年2 月1 日,一日最大降水量148.2mm,出现在2009 年5 月10 日。平均年度降水日数

74 天,暴雨日数2 天,大风日数3 天,雷暴日数28 天,浮尘日数8 天,大雾日数23

天,无霜期202 天。

3.1.4 河流水系

桓台县境内有小清河、乌河、孝妇河、东猪龙河、西猪龙河、涝淄河、杏花河、胜

利河、预备河等9条河流,多发源于鲁中山区,依地势由南而北汇集于锦秋、马踏湖,

注入小清河,皆属黄河流域小清河水系。境内有马踏湖、锦秋湖和青沙湖,三湖处于鲁

山北麓山前洪冲积平原和黄泛平原迭交地带,南受鲁中山区洪水冲积,北受黄河泛滥淤

淀,千百万年来泄洪不畅,形成一片湖洼沼地。

东猪龙河:发源于淄博市张店区沣水,流经张店、桓台后汇入小清河,河道全长47

公里,流域面积190平方公里,桓台县境内长23.7公里,河宽一般在10~15米,深3~3.5

米,流域面积95平方公里。

小清河:小清河发源于济南市睦里庄,系汇济南诸泉而成的河流,东注渤海莱州湾,

干流全长237公里,流域范围包括济南、滨州、淄博、东营、潍坊计5市(地)的18个县

(市)区,流域面积10572平方公里。小清河从马桥镇辛庄西北入桓台县境,呈西东流

向,横贯县境北部,至荆家镇崔家庄东北入博兴县。境内长18.8公里,河床平均宽度40

米,流域面积320平方公里。

马踏湖位于县境东北部,小清河南岸,桓台与博兴两县交界处,地处泰沂山脉北麓

山前洪冲积与黄泛冲积平原的迭交凹地。以荆(家)夏(庄)公路为界,路南为锦秋湖,

路北为马踏湖,因两湖彼此衔接,融为一体,故统称为马踏湖。湖区南北长13.5km,东

西宽16.5km,总面积124.255km2(其中锦秋湖81.1725km2,马踏湖43.0825km2),占全

县总面积的24.38%。湖区4~5月水深平均不足lm,7~10月一般水深1.5m,最深处达

2.5m,湖区正常容水量达3000万m3。

红莲湖为桓台县人工修建的景观湖,位于桓台县城的西南部。目前已经修建成柳泉

北路西侧部分,东侧部分正在修建。红莲湖的水源一是西边新城水库的来水,通过大寨

沟补充红莲湖,另外一部分是污水处理厂排水。

区域地表水系图见图3.1-1。

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3-4

3.1.5 水文地质

3.1.5.1 区域水文地质条件

桓台县地处华北地台鲁西背斜鲁中隆断与辽冀台向斜济阳坳陷接壤处的边缘,根据

地下水含水介质的性质,区域内地下水分为(局部隐伏)碳酸盐岩类岩溶水和松散岩类

孔隙水两大类。前者主要在侯庄一带(隐伏)分布,范围较小;而后者(第三系、第四

系松散岩类)分布范围广,厚度大,其内蕴藏着丰富的孔隙水,是本区最具供水意义的

地下水类型。

根据孔隙水的埋藏条件,水力性质和目前的开采情况等,大致分为三层:由浅到深

分为潜水--浅层微承压水、中深层承压水、深层承压水

(1)潜水--浅层微承压水

这部分地下水是指赋存于第四系松散沉积物孔隙中,埋深在60m以上的地下水,上

部为潜水,由于局部隔水层的存在,下部含水层具有微承压性。含水层多受古河道的制

约,呈条带状分布,其补给、径流、排泄条件和动态变化直接受地形地貌、水文气象及

人为因素的控制,水位埋深一般为1.5-2.8m。

本区浅层地下水根据矿化度的大小,可分为浅层淡水和浅层咸水。浅层淡水累积厚

度5-15m,层数多、单层薄,含水层岩性以粉细砂、细砂为主,其次为中细砂、粉砂,

局部地段有中粗砂及小砾石。多具有片状、条带状、串珠状分布的特点。水化学类型复

杂多变。区域中部分布地带富水性中等,单井涌水量500-1000m3/d,呈条带状分布;其

余大部分区域单井涌水量<500m3/d。

浅层咸水系指矿化度大于2g/L的潜水--浅层微承压水,在区域北部零星分布。岩性

主要是粉砂、粉砂状粘质砂土、砂质粘土等,多为矿化度大于3g/L的氯化物型水。

(2)中深层承压水系指埋深在60-100m深度范围内的地下水,其动态与当地的气

象水文等因素关系不明显,以水平方向的补给排泄为主,径流较为滞缓,现依据矿化度

将其分为中深层淡水和中深层咸水。

中深层淡水主要分布区域南部的桓台县附近,为全淡水区。含水层岩性以粉细砂、

细砂为主,其次为中细砂,中粗砂及小砾石。含水层厚度在20m左右,出水量较大,矿

化度多小于1g/L,水化学类型主要是重碳酸盐型,重碳酸硫型盐型。

中深层咸水,除全淡水区外,其它地区均有厚度不等的中深层咸水分布区,总的趋

势是自南向北和自西南向东北逐渐增厚。本区域的大部分地区中深层咸水和浅层咸水连

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3-5

为一体,整个咸水体呈一契型插入淡水体中,最终尖灭于谈水区,主要为氯化物硫酸盐

型水。

(3)深层承压水

系指埋深在100-500m深度范围内的地下水,本区域内均为厚度不等的深层淡水含

水层。深层淡水富水性较弱,单井涌水量<500m3/d。

项目所在区域水文地质图见图3.1-2。

3.1.5.2 区域地下水的补、径、排条件

(1)潜水--浅层微承压水

① 补给

浅层地下水主要补给来源是大气降水和地表水入渗,其次是灌溉回渗和上游侧向径

流。本区地形平缓,包气带岩性较松散,透水性好,降水能很快入渗地下,一般不形成

表流。由于区内沟壑纵横交错,闸坝截流等回灌体系完备,丰水年、丰水期局部形成的

表流也不产生外排,短时间内即可入渗补给浅层地下水。因此,本区降水入渗量占总降

水量的比例很高。

地表水入渗补给地下水方式有河道沿途渗漏、引水灌溉回渗和引入沟渠直接渗漏

等。涝淄河从南部入境同乌河河道交汇后到耿桥北便全部漏失干涸。东猪龙河贯通南北,

沿途渗漏及引水灌溉补给地下水,使沿岸水位抬升,形成一南北向地下分水岭。小清河

在金家闸上游常年渗漏补给地下水。近年来马踏湖区以引客水为主要水源,在引水过程

中沿途渗漏,提水灌溉回归,都对地下水形成一定的补给。

地下水侧向径流补给则取决于地下水流场及水动力条件,主要接受南部的径流补

给。

② 径流

浅层地下水总体流向为西南向东北,受人工开采、地表水补给和含水层特性等综合

影响,沿县域东西方向产生了三个相对稳定的地下水降落漏斗,东猪龙河与西猪龙河沿

线为三个漏斗间的南北分水岭,北部和南部水位较高,呈现出北部和南部往中部汇流的

特殊现象。

③ 排泄

农田灌溉开采是浅层地下水的主要排泄途径,其次是蒸发和地下径流排泄。本区机

井密布,除北部沿河和湖区开采量较小外,中南部农灌用水和本分工业用水均取自浅层

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3-6

地下水。北部地下水埋深较浅,埋深小于蒸发极限埋深的区域存在蒸发排泄。另外北部

金家闸下游地段地下水与河水有相互补给关系。由于区内开采地下水强度大,地下水位

降深大,基本不向区外径流。浅层水位高于深层地下水位时存在垂向越流排泄。

(2)深层承压水

① 补给

深层承压水的补给来源有两个:一是上部潜水越流补给。二是来自淄博上游深层地

下水的水平补给,自西南向东北运动。

② 径流

深层地下水与浅层地下水的径流方向基本一致,主要受区域地形、地貌条件的影响,

总体流向自南偏西向北偏东。

③ 排泄

一是越流补给相邻的含水层或在上游补给区通过潜水浅层微承压水进行排泄,二是

在目前的开采情况下,人工开采是本区深层地下水的主要排泄途径。

3.1.6 水源地

根据《淄博市饮用水水源保护区划定方案》,淄博市主要饮用水水源地分为地下水

水源地和水库型(河流)地表水水源地。划定范围为全市19 处主要集中式饮用水水源

地,其中,地下水水源地16 处,地表水水源地3 处。项目附近水源地为桓台城区水源

地,《淄博市饮用水水源保护区划定方案》对桓台城区水源地进行了一级保护区的划分,

一级保护区位于开采井的周围,以开采井为中心,向外扩展30 米所圈定的范围,不设

二级及准保护区。

拟建项目厂址位于桓台城区水源地西北约7.3km,位于地下水水源地一级保护区下

游,不会对地下水源地造成不利影响。

淄博市水源地保护区分布图见图3.1-3。

3.1.7 地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),项目所在区域地震动峰值加

速度为0.10~0.15g。对应地震基本烈度为Ⅶ度区,区域地壳属较稳定区。

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3-7

3.2 环境空气质量现状调查与评价

3.2.1 区域环境质量达标情况分析

拟建项目行政区划属于淄博市桓台县,根据《生态淄博建设工作简报 2017年度环

境质量通报》(2017年第15期),淄博市2017年环境空气质量情况见表3.2-1。

表3.2-1 桓台县2017 年环境空气例行监测数据(单位:μg/m3)

序号 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况

1 SO2 年均值 38 60 63.33 达标

2 NO2 年均值 47 40 117.5 不达标

3 PM10 年均值 119 70 170 不达标

4 PM2.5 年均值 63 35 180 不达标

5 CO

24 小时平均

第95 百分位数

2.6 4 65 达标

6 O3

最大8 小时平均

第90 百分位数

193 160 120.63 不达标

根据表3.2-1,SO2年均值、CO 24小时平均第95百分位数可满足《环境空气质量标

准》(GB3095-2012)中二级标准要求,其余各因子均不能满足二级标准要求。

总体上,项目所在地为城市环境空气质量不达标区域。

3.2.2 环境空气质量现状监测

(1)监测布点

考虑该项目特点及厂址周围环境情况、当地气象条件及敏感点,本次现状监测共布

设2 个补充监测点;具体布点情况见表3.2-3 和图3.2-1。

表3.2-1 补充监测点位基本信息

监测点 监测点坐标

名称 E N

监测因子

监测

时段

相对厂址

方位

距厂界

距离(m)

1#厂址 118°04′36.5″ 37°00′48″ --- 0

2#后许村 118°05′22″ 37°00′48″

SO2、NO2、CO、O3、PM10、

PM2.5、TSP、氯化氢、氟化

物、硫化氢、汞、铅及其无

机化合物、锰及其化合物、

砷化物、VOCs、二噁英类

2018.12.17~

2018.12.23 E 900

(2)监测项目

SO2(小时值、日均值)、NO2(小时值、日均值)、CO(小时值、日均值)、O3

(小时值、日最大8 小时平均值)、PM10(日均值)、PM2.5(日均值)、TSP(日均

值)、氯化氢(小时值)、氟化物(小时值)、硫化氢(小时值)、汞(日均值)、铅

及其无机化合物(日均值)、锰及其化合物(日均值)、砷化物(日均值)、VOCs(一

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3-8

次值)、二噁英类(日均值)。

同步测量气压、气温、风向、风速等气象要素。

(3)监测频次

连续监测7 天,保证7 天的有效数据。

小时值每天监测4 次,时间分别为02:00、08:00、14:00、20:00,保证45min 采样

时间;日均值保证20h 采样时间,TSP 日均值保证24h 采样时间;O3 8 小时平均值至少

有6 小时平均浓度值。

(4)监测单位、时间

监测单位:青岛中博华科检测科技有限公司

监测时间: 2018.12.17~2018.12.23

(5)监测分析方法

监测按照《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修

改单中有关规定进行。

项目分析方法和检出限见表3.2-2。

表3.2-3 监测项目分析方法

样品

类别

分析项目 分析方法 方法依据 检出限

二氧化硫

甲醛吸收-副玫瑰苯胺分

光光度法

HJ 482-2009

小时值0.007mg/m³

日均值0.004mg/m³

二氧化氮 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009

小时值0.005mg/m³

日均值0.003mg/m³

一氧化碳 非分散红外法 GB/T 9801-1988 0.3mg/m³

臭氧 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ 504-2009 0.010mg/m³

PM10 重量法 HJ 618-2011 0.010mg/m³

PM2.5 重量法 HJ 618-2011 0.010mg/m³

TSP 重量法 GB/T 15432-1995 0.001mg/m³

氯化氢 离子色谱法 HJ 549-2016 0.02mg/m³

氟化物

滤膜采样/氟离子选择电

极法

HJ 955-2018 0.5μg/m³

硫化氢 亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气监测分析方法》

国家环境保护总局2003(第

四版增补版)第三篇 第一章

十一(二)(B)

0.001mg/m³

巯基棉富集-冷原子荧光

分光光度法

HJ 542-2009 6.6×10-6mg/m3

环境

空气

铅 火焰原子吸收分光光度法GB/T 15264-1994 5×10-4mg/m3

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3-9

锰 原子吸收分光光度法

《空气和废气监测分析方法》

国家环境保护总局2003(第

四版增补版)第三篇 第二章

十二(B)

0.0002mg/m3

砷 原子荧光法

《空气和废气监测分析方法》

国家环境保护总局2003(第

四版增补版)第三篇 第二章

六(四)

2.4×10-6mg/m3

VOCS

吸附管采样-热脱附/气相

色谱-质谱法

HJ 644-2013 ——

(5)监测结果:

1)监测期间气象条件见表3.2-3。

表3.2-3 现状监测期间气象条件

采样日期 采样时间

气温

(℃)

气压

(KPa)

风速

(m/s)

风向 总云 低云

02:00 1.1 102.6 0.5 S —— ——

08:00 2.8 102.6 1.1 S 2 0

14:00 7.9 102.5 1.0 S 2 0

2018.12.17

20:00 5.1 102.5 0.8 S —— ——

02:00 0.3 102.7 1.2 S —— ——

08:00 1.3 102.7 1.3 S 2 0

14:00 9.2 102.5 0.7 S 2 0

2018.12.18

20:00 6.3 102.6 0.5 S —— ——

02:00 -1.1 102.6 0.7 N —— ——

08:00 0.8 102.6 1.4 N 3 0

14:00 7.9 102.5 1.0 N 5 0

2018.12.19

20:00 4.3 102.6 1.2 N —— ——

02:00 0.7 102.5 1.5 SW —— ——

08:00 2.5 102.5 1.3 SW 5 0

14:00 10.3 102.4 1.1 SW 6 1

2018.12.20

20:00 5.3 102.3 0.8 SW —— ——

02:00 -1.2 102.7 0.6 N —— ——

08:00 -0.4 102.7 1.6 N 7 2

14:00 8.5 102.6 1.0 N 6 1

2018.12.21

20:00 4.6 102.6 0.8 N —— ——

02:00 -2.0 102.7 0.5 N —— ——

08:00 -1.1 102.6 0.9 N 5 0

14:00 7.8 102.5 1.2 N 3 0

2018.12.22

20:00 3.1 102.6 0.7 N —— ——

2018.12.23 02:00 -5.1 102.9 2.1 N —— ——

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3-10

08:00 -4.3 102.9 2.4 N 2 0

14:00 3.8 102.8 2.0 N 2 0

20:00 0.7 102.8 1.9 N —— ——

2)环境现状监测结果见表3.2-6~9。

表3.2-6 SO2、NO2、CO监测结果

二氧化硫(监测 mg/m3) 二氧化氮(mg/m3) 一氧化碳(mg/m3)

日期

监测

时间 1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村

02:00 0.030 0.022 0.043 0.026 1.7 1.1

08:00 0.052 0.064 0.069 0.073 1.9 0.9

14:00 0.013 0.025 0.026 0.034 1.6 0.9

20:00 0.061 0.054 0.079 0.070 1.4 0.7

2018.12.17

日均值 0.036 0.040 0.053 0.053 --- ---

02:00 0.025 0.011 0.042 0.019 1.1 1.7

08:00 0.053 0.055 0.078 0.066 1.8 0.6

14:00 0.018 0.026 0.025 0.031 1.5 1.7

20:00 0.046 0.046 0.056 0.061 1.1 1.4

2018.12.18

日均值 0.029 0.032 0.047 0.043 --- ---

02:00 0.028 0.024 0.030 0.030 1.3 0.8

08:00 0.062 0.041 0.079 0.049 0.7 0.6

14:00 0.037 0.008 0.043 0.013 0.7 0.9

20:00 0.053 0.048 0.067 0.056 1.0 0.8

2018.12.19

日均值 0.041 0.028 0.052 0.035 --- ---

02:00 0.041 0.039 0.049 0.046 0.8 1.5

08:00 0.049 0.043 0.056 0.054 1.7 1.9

14:00 0.019 0.012 0.023 0.023 1.4 0.6

20:00 0.037 0.037 0.049 0.045 0.9 1.0

2018.12.20

日均值 0.036 0.031 0.045 0.043 --- ---

02:00 0.026 0.019 0.034 0.026 0.5 0.8

08:00 0.046 0.043 0.055 0.053 1.1 1.1

14:00 0.013 0.009 0.017 0.017 1.6 1.3

20:00 0.053 0.038 0.061 0.047 0.6 1.4

2018.12.21

日均值 0.034 0.025 0.042 0.037 --- ---

02:00 0.020 0.014 0.034 0.027 1.3 1.5

08:00 0.056 0.052 0.061 0.066 0.7 1.7

14:00 0.030 0.011 0.036 0.030 0.6 0.5

20:00 0.048 0.045 0.055 0.059 1.0 1.4

2018.12.22

日均值 0.035 0.027 0.044 0.043 --- ---

2018.12.23 02:00 0.022 0.022 0.043 0.020 1.9 1.4

08:00 0.020 0.035 0.029 0.041 1.4 1.0

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3-11

14:00 0.015 0.013 0.023 0.017 0.8 0.9

20:00 0.062 0.046 0.068 0.050 1.0 1.6

日均值 0.027 0.026 0.042 0.032 --- ---

表3.2-7 臭氧、氯化氢、氟化物监测结果

监测 臭氧(mg/m3) 氯化物(mg/m3) 氟化物(μg/m3)

日期

监测

时间 1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村

02:00 0.016 0.012 0.10 0.12 16.3 9.5

08:00 0.059 0.053 0.17 0.12 15.1 8.4

14:00 0.087 0.081 0.10 0.14 9.0 11.5

2018.12.17

20:00 0.022 0.030 0.13 0.16 8.5 7.2

02:00 0.011 0.015 0.11 0.17 9.5 7.4

08:00 0.043 0.041 0.08 0.13 10.3 7.1

14:00 0.076 0.066 0.13 0.10 11.1 7.0

2018.12.18

20:00 0.010 0.024 0.14 0.12 7.9 7.9

02:00 0.014 0.011 0.12 0.12 11.1 9.1

08:00 0.039 0.056 0.13 0.10 11.7 8.7

14:00 0.056 0.061 0.17 0.14 10.6 7.0

2018.12.19

20:00 0.020 0.028 0.10 0.09 10.9 9.6

02:00 0.012 0.018 0.17 0.12 13.2 9.5

08:00 0.055 0.051 0.12 0.18 11.8 7.8

14:00 0.064 0.087 0.11 0.16 10.7 7.3

2018.12.20

20:00 0.021 0.029 0.17 0.09 12.9 8.9

02:00 0.024 0.021 0.14 0.12 10.7 6.8

08:00 0.062 0.064 0.12 0.11 11.6 7.4

14:00 0.085 0.079 0.15 0.12 10.6 10.2

2018.12.21

20:00 0.038 0.030 0.15 0.14 14.5 8.5

02:00 0.026 0.018 0.12 0.13 10.6 9.0

08:00 0.064 0.045 0.11 0.14 12.1 8.3

14:00 0.059 0.079 0.18 0.14 9.3 7.3

2018.12.22

20:00 0.036 0.037 0.17 0.11 11.3 7.8

02:00 0.030 0.014 0.12 0.12 10.1 6.7

08:00 0.068 0.055 0.16 0.12 10.5 8.9

14:00 0.085 0.064 0.16 0.11 13.3 10.0

2018.12.23

20:00 0.040 0.020 0.13 0.12 14.9 7.4

表3.2-8 硫化氢、汞、VOCs监测结果

监测 硫化氢(mg/m3) 汞(mg/m3) VOCs(μg/m3)

日期

监测

时间 1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村1#厂址 2#后许村

2018.12.17 02:00 0.010 0.009 未检出 未检出 0.422 0.501

08:00 0.018 0.012 未检出 未检出 0.544 0.165

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3-12

14:00 0.022 0.017 未检出 未检出 0.373 0.211

20:00 0.024 0.015 未检出 未检出 0.268 0.689

02:00 0.013 0.018 未检出 未检出 0.474 0.631

08:00 0.017 0.014 未检出 未检出 0.514 0.293

14:00 0.016 0.005 未检出 未检出 0.273 0.326

2018.12.18

20:00 0.021 0.009 未检出 未检出 0.496 0.206

02:00 0.020 0.011 未检出 未检出 0.498 0.268

08:00 0.009 0.005 未检出 未检出 0.289 0.542

14:00 0.020 0.012 未检出 未检出 0.380 0.468

2018.12.19

20:00 0.028 0.017 未检出 未检出 0.279 0.324

02:00 0.024 0.021 未检出 未检出 0.559 0.442

08:00 0.022 0.015 未检出 未检出 0.473 0.262

14:00 0.019 0.009 未检出 未检出 0.544 0.597

2018.12.20

20:00 0.015 0.012 未检出 未检出 0.537 0.488

02:00 0.015 0.007 未检出 未检出 0.255 0.221

08:00 0.018 0.008 未检出 未检出 0.396 0.165

14:00 0.017 0.017 未检出 未检出 0.221 0.283

2018.12.21

20:00 0.023 0.013 未检出 未检出 0.178 0.414

02:00 0.019 0.013 未检出 未检出 0.380 0.222

08:00 0.023 0.007 未检出 未检出 0.658 0.262

14:00 0.020 0.016 未检出 未检出 0.185 0.390

2018.12.22

20:00 0.017 0.009 未检出 未检出 0.365 0.171

02:00 0.024 0.005 未检出 未检出 0.275 0.211

08:00 0.016 0.012 未检出 未检出 0.532 0.656

14:00 0.024 0.009 未检出 未检出 0.380 0.293

2018.12.23

20:00 0.019 0.016 未检出 未检出 0.473 0.542

表3.2-9 PM10、PM2.5、TSP、铅、锰、砷监测结果

采样地点 1#厂址

采样日期

PM10

mg/m³

PM2.5

mg/m³

TSP

mg/m³

mg/m³

mg/m³

mg/m³

2018.12.17 0.212 0.124 0.293 未检出 未检出 未检出

2018.12.18 0.244 0.099 0.287 未检出 未检出 未检出

2018.12.19 0.198 0.121 0.334 未检出 未检出 未检出

2018.12.20 0.189 0.118 0.306 未检出 未检出 未检出

2018.12.21 0.186 0.108 0.288 未检出 未检出 未检出

2018.12.22 0.213 0.115 0.318 未检出 未检出 未检出

2018.12.23 0.192 0.118 0.324 未检出 未检出 未检出

采样地点 2#后许村

采样日期 PM10 PM2.5 TSP 铅 锰 砷

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3-13

mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

2018.12.17 0.234 0.101 0.320 未检出 未检出 未检出

2018.12.18 0.171 0.134 0.315 未检出 未检出 未检出

2018.12.19 0.205 0.108 0.298 未检出 未检出 未检出

2018.12.20 0.212 0.134 0.319 未检出 未检出 未检出

2018.12.21 0.193 0.095 0.326 未检出 未检出 未检出

2018.12.22 0.220 0.092 0.299 未检出 未检出 未检出

2018.12.23 0.187 0.128 0.315 未检出 未检出 未检出

(6)监测结果统计

监测结果统计见表3.2-10。

表3.2-10 空气质量现状统计及评级结果

监测

点位

污染物 平均时间

评价标准

(mg/m3)

浓度范围

(mg/m3)

最大浓度占标

率(%)

超标率

(%)

达标情

小时平均 0.5 0.013~0.062 2.6~12.4 0 达标

SO2

日平均 0.15 0.027~0.041 18~27.3 0 达标

小时平均 0.2 0.017~0.079 8.5~39.5 0 达标

NO2

日平均 0.08 0.042~0.053 52.5~66.3 0 达标

CO 小时平均 10 0.500~1.900 5~19 0 达标

O3 小时平均 0.2 0.010~0.087 5~43.5 0 达标

PM10 日平均 0.15 0.186~0.244 124~162.7 100 超标

PM2.5 日平均 0.075 0.099~0.124 132~165.3 100 超标

TSP 日平均 0.3 0.287~0.334 95.7~111.3 57.14 超标

氯化氢 小时平均 0.05 0.080~0.180 160~360 100 超标

氟化物 小时平均 0.02 0.0079~0.0163 39.5~81.5 0 达标

硫化氢 小时平均 0.01 0.009~0.028 90~280 92.86 超标

汞 小时平均 0.0003 --- --- 0 达标

铅 日平均 0.0007 --- --- 0 达标

锰 日平均 0.01 --- --- 0 达标

砷 日平均 0.003 --- --- 0 达标

1#

VOCs 小时平均 1.2 0.178~0.658 14.8~54.8 0 达标

小时平均 0.5 0.008~0.064 1.6~12.8 0 达标

SO2

日平均 0.15 0.025~0.040 16.7~26.7 0 达标

小时平均 0.2 0.013~0.073 6.5~36.5 0 达标

NO2

日平均 0.08 0.032~0.053 40~66.3 0 达标

CO 小时平均 10 0.500~1.900 5~19 0 达标

O3 小时平均 0.2 0.011~0.087 5.5~43.5 0 达标

PM10 日平均 0.15 0.171~0.234 114~156 100 超标

PM2.5 日平均 0.075 0.092~0.134 122.7~178.7 100 超标

2#

TSP 日平均 0.3 0.298~0.326 99.3~108.7 71.43 超标

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3-14

氯化氢 小时平均 0.05 0.090~0.180 180~360 100 超标

氟化物 小时平均 0.02 0.0067~0.0115 33.5~57.5 0 达标

硫化氢 小时平均 0.01 0.005~0.021 50~210 60.71 超标

汞 小时平均 0.0003 --- --- 0 达标

铅 日平均 0.0007 --- --- 0 达标

锰 日平均 0.01 --- --- 0 达标

砷 日平均 0.003 --- --- 0 达标

VOCs 小时平均 1.2 0.165~0.689 13.8~57.4 0 达标

根据表3.2-10 可知:

(1)评价区域内各监测点SO2、NO2、CO、O3 的小时值和日均值均满足《环境空

气质量标准》(GB3098-2012)中二级标准; VOCs 的小时值满足《环境影响评价技术

导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D 要求;氟化物的小时值满足《工业企业设计卫

生标准》(TJ36-79)。

(2)评价区域内各监测点PM2.5、PM10、TSP 的日均值均不能满足《环境空气质

量标准》(GB3098-2012)中二级标准;氯化氢、硫化氢小时值均出现超标,最大占标

率分别为360%和280%。

(3)评价区域内各监测点汞、铅、锰、砷均未检出,满足《工业企业设计卫生标

准》(TJ36-79)。

PM10、PM2.5、TSP 超标与区域内建筑扬尘、汽车尾气、北方气候干燥、风起扬尘

有关,另外区域内工业污染源排放也是超标的重要因素之一。

3.2.3 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求,对采用补充监测

数据进行现状评价的,取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值,作为评价范围内环

境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的,先计算相同

时刻各监测点位平均值,再取各监测时段平均值中的最大值。计算公式如下:





   

n

x y j j t C

n

C MAX ( , ) 1 ( , )

1

现状 监测

式中: ( x, y) C现状——环境空气保护目标及网格点(x,y)环境质量现状浓度,μg/m3;

( j,t ) C监测——第j 个监测点位在t 时刻环境质量现状浓度(包括1h 平均、8h 平均

或日平均质量浓度),μg/m3;

n——现状补充监测点位数。

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3-15

计算结果见表3.2-11。

表3.2-11 各监测时段各监测点位浓度平均值

不同监测时刻各监测点位浓度平均值(μg/m3)

评价时段

SO2 NO2 CO O3 PM2.5 PM10 TSP 氟化物 硫化氢 氯化氢VOCs

小时值MAX 58 75 1800 84 / / / 12.9 9.5 160 594

日均值MAX 38 53 / / 126 223 320 / / / /

3.2.4 区域大气环境整治方案

2018年7月5日桓台县政府办公室发布了《桓台县2018年大气污染防控工作实施方

案》(桓政办字[2018]24号),要求坚决打赢蓝天保卫战,进一步降低区域二氧化硫、

氮氧化物及颗粒物浓度,切实改善环境空气质量。主要内容如下:

一、工作目标

到2018 年底,全县环境空气质量良好及以上天数达到60%(219 天),六项主要

污染物二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、

一氧化碳(CO)、臭氧(O3)浓度分别达到31 微克/立方米、41 微克/立方米、90 微克

/立方米、55 微克/立方米、2.1 毫克/立方米、170 微克/立方米以下。

二、工作重点

(一)深化重点行业污染治理

1.积极探索重点企业一氧化碳、臭氧治理措施与办法。

2.开展燃气工业设施深度治理。对全县范围内所有燃气设施开展日常性监督检测,

实现NOX 达标排放全覆盖,6 月底不能稳定达标排放或手续不完善的,一律实施停产治

理。

3.深化无组织排放治理。继续对所有涉颗粒物排放企业开展拉网排查,重点是电

力、钢铁、陶瓷、水泥粉磨站、玻璃、炭素等涉物料大进大出行业,所有企业全部制定

“一厂一策”无组织排放改造方案,未落实无组织排放控制要求的企业,要依法予以处罚,

实施停产整治。

4.深化工业企业VOCs 治理。提高企业治理水平,有效降低排放强度。

(二)全面加强扬尘污染防治

1.落实建筑工地扬尘污染防治措施。全县所有施工工地严格落实工地施工围挡、

物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、洒水抑尘、密闭运输“6 个100%”措施。

2.加强商混、沥青拌合站企业和堆场料场扬尘污染治理。做到物料存贮使用全密

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3-16

闭,道路场地全硬化,符合《桓台县商品混凝土企业、沥青拌合站、水稳站扬尘治理技

术导则》要求。新建及重点工程和临时性站点按照《关于印发桓台县商品混合料拌合站

建设布点方案的通知》(桓住建字〔2018〕33 号)要求,做好扬尘污染防治工作。

3.落实道路扬尘污染防治措施。加大道路保洁力度,道路清扫作业采取机械化清

扫、冲洗和洒水联合作业模式,城区内重点道路实施全天候、不间断保洁作业,加大重

点路段和普通路段每日机扫和洒水作业频次,做到“歇人不歇车”,实现湿式清扫、道路

洒水全覆盖,确保道路机扫率90%以上,洒水率100%;加大对国省道干线公路清扫力

度,确保路面整洁;加大对重点县乡道路路面清洗保洁力度,特别是果里镇古侯路、石

化路,马桥镇南外环路等重点道路的日常保洁。

4.落实重点企业、物流园区和大型车停车场扬尘污染防治措施。相关企业内道路

及与交通主干路连接的道路必须全部硬化,保持路面清洁,定期进行清扫和喷洒,减少

扬尘排放。

5.落实渣土堆场和运输扬尘污染防治措施。加大对沙石、煤炭、渣土、粉性物料

等运输车辆的执法检查力度,对覆盖不全、抛滴漏撒、罐车不密闭等运输车辆坚决依法

查处,完善保护措施,严防运输车辆带泥上路。

6.加强农业扬尘管控。禁止农作物秸秆露天焚烧,全面推行秸秆肥料化、饲料化、

能源化、原料化利用等综合利用措施。持续加强道路晒粮管理,特别是工业路唐华路路

段,禁止在道路上打场、晒粮、放牧、堆肥和倾倒废物。

(三)强化移动源管控

1.强化机动车抽检和路查。加快新城镇路面查超站建设,利用卡口系统,对闯入

限行区域的重型柴油货车进行抓拍取证,对逾期未检的重型柴油货车进行实时预警、快

速拦截,对现场查处的排放黑烟等明显可视排气污染物的重型柴油货车,依法进行现场

处罚。

2.加强对集中停放地营运货车的检查力度。集中排查摸底营运货车集中停放地企

业名单,检查DPF 加装情况;加强对车辆排放达标情况、车用尿素添加情况监察力度;

对达到报废标准、逾期未检的车辆进行依法处罚。

在全面落实以上治理方案后,区域环境质量将得到改善。

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3-17

3.3 地表水环境质量现状调查与评价

3.3.1 地表水环境质量现状监测

(1)监测断面

本次地表水环境现状共布设3 个监测断面,具体布点情况见表3.3-1 和图3.2-2。

表3.3-1 地表水监测断面

编号 断面位置 河流 意 义

1# 邢家人工湿地出口 湿地出口 湿地出口水质

2# 东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处上游500m 东猪龙河 背景断面

3# 东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处下游1000m 东猪龙河 完全混合断面

(2)监测项目

pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、氟化物、石油类、粪大肠菌群、硫

酸盐、氯化物、汞、镉、六价铬、砷、铅、全盐量、可吸附有机卤素共19 项。

(3)监测单位、时间和频次

监测单位:青岛中博华科检测科技有限公司

监测时间: 2018.12.17~2018.12.18

监测频率:监测2 天,每天采样2 次,上午和下午各1 次。

(4)监测分析方法

按《环境监测技术规范》规定采样;按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

中推荐的方法进行分析,监测分析方法见表3.3-2。

表3.2-2 监测项目分析方法

样品

类别

分析项目 分析方法 方法依据 检出限

pH 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 范围2-11

化学需氧量 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L

化学需氧量 碘化钾碱性高锰酸钾法HJ/T 132-2003 0.20mg/L

BOD5 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L

氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L

总氮

碱性过硫酸钾消解紫外

分光光度法

HJ 636-2012 0.05mg/L

总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01mg/L

氟化物 离子色谱法 HJ 84-2016 0.006mg/L

石油类 红外分光光度法 HJ 637-2012 0.01mg/L

粪大肠菌群 多管发酵法 HJ/T 347-2007 ——

地表

硫酸盐 离子色谱法 HJ 84-2016 0.018mg/L

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3-18

氯化物 离子色谱法 HJ 84-2016 0.007mg/L

汞 原子荧光法 HJ 694-2014 0.00004mg/L

镉 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 0.001mg/L

铬(六价)

二苯碳酰二肼分光光度

GB/T 7467-1987 0.004mg/L

砷 原子荧光法 HJ 694-2014 0.0003mg/L

铅 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 0.01mg/L

悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 4mg/L

全盐量 重量法 HJ/T 51-1999 10mg/L

可吸附有机

卤素

离子色谱法 HJ/T 83-2001

可吸附氟:0.006 mg/L

可吸附氯:0.007 mg/L

可吸附溴:0.016 mg/L

(5)监测结果

地表水环境质量现状监测水文参数见表3.3-3,监测结果见表3.3-4。

表3.3-3 地表水环境质量现状水文参数

采样日期 采样点位

采样

时间

水温

(℃)

河宽

(m)

河深

(m)

流量

(m3/s)

流速

(m/s)

09:25 6.0 7.50 0.30 0.05 0.08

1#邢家人工湿地出口

15:21 6.6 7.50 0.30 0.05 0.08

2#东猪龙河与兴家人工湿地 09:51 13.6 18.00 0.60 0.35 2.65

排污口交汇处上游500m 15:50 14.2 18.00 0.60 0.35 2.65

10:21 13.2 18.50 1.00 0.30 3.89

2018.12.17

3#东猪龙河与兴家人工湿地

排污口交汇处上游1000m 16:22 13.8 18.50 1.00 0.30 3.89

08:44 6.2 7.50 0.30 0.05 0.08

1#邢家人工湿地出口

14:50 7.0 7.50 0.30 0.05 0.08

2#东猪龙河与兴家人工湿地 09:12 14.0 18.00 0.60 0.35 2.65

排污口交汇处上游500m 15:22 14.6 18.00 0.60 0.35 2.65

09:40 13.4 18.50 1.00 0.30 3.89

2018.12.18

3#东猪龙河与兴家人工湿地

排污口交汇处上游1000m 15:50 14.4 18.50 1.00 0.30 3.89

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3-19

表3.3-4 地表水环境现状监测结果

1#邢家人工湿地出口

2#东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处

上游500m

3#东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处

下游1000m

2018.12.17 2018.12.18 2018.12.17 2018.12.18 2018.12.17 2018.12.18

监测断面

时间

监测项目

上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午

pH(无量纲) 8.06 8.07 8.05 8.07 7.67 7.65 7.65 7.66 7.73 7.74 7.71 7.73

CODcr(mg/L) 37.6 40.3 39.1 38.2 24 25 25 27 35 34 35 35

悬浮物(mg/L) 24 25 22 28 11 13 11 12 10 11 9 9

氨氮(mg/L) 0.318 0.338 0.355 0.303 0.917 0.879 0.925 0.906 0.892 0.887 0.905 0.898

总磷(mg/L) 0.23 0.20 0.21 0.19 0.10 0.08 0.09 0.11 0.10 0.10 0.08 0.09

总氮(mg/L) 25.8 25.4 26.2 25.6 15.7 16.2 16.2 15.2 17.9 18.8 17.1 16.6

BOD5(mg/L) 10.6 12.0 11.1 11.4 7.2 7.5 7.9 8.1 10.5 10.2 10.9 10.1

石油类(mg/L) 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02

氯化物(mg/L) 1310 1290 1310 1300 329 328 318 325 434 408 180 176

硫酸盐(mg/L) 1390 1360 1370 1250 624 605 567 584 735 717 337 285

氟化物(mg/L) 0.360 0.336 0.348 0.326 1.02 0.907 0.890 0.898 1.17 1.16 1.15 1.17

六价铬(mg/L) 未检出 未检出未检出未检出未检出未检出 未检出未检出未检出未检出未检出未检出

汞(mg/L) 未检出 未检出未检出未检出未检出未检出 未检出未检出未检出未检出未检出未检出

镉(mg/L) 未检出 未检出未检出未检出未检出未检出 未检出未检出未检出未检出未检出未检出

砷(mg/L) 未检出 未检出未检出未检出未检出未检出 未检出未检出未检出未检出未检出未检出

铅(mg/L) 未检出 未检出未检出未检出未检出未检出 未检出未检出未检出未检出未检出未检出

全盐量(mg/L) 3340 3300 3550 3280 1980 2000 2080 1900 2340 2190 2230 2250

粪大肠菌群(MPN/L) 9200 3500 3500 5400 9200 5400 9200 5400 9200 5400 3500 5400

可吸附有机卤素

(mg/L)

1.11×10-2 2.54×10-2 2.45×10-2 4.03×10-2 2.28×10-2 1.87×10-2 1.12×10-2 1.32×10-2 4.55×10-2 1.08×10-2 1.00×10-2 2.50×10-2

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3-20

3.3.2 地表水环境质量现状评价

3.3.2.1 监测数据评价

(1)评价因子

评价因子确定为:pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、BOD5、石油类、氯化物、

硫酸盐、氟化物、全盐量、粪大肠菌群。

六价铬、汞、镉、砷、铅全部未检出,可吸附有机卤素没有环境质量标准仅留作本

底。

(2)评价方法

评价方法采用单因子指数法,即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下:

一般项目计算指数:Si=Ci/Csi。

式中:Si—第i 项评价因子的标准指数;

Ci—第i 项评价因子的浓度值,mg/L;

C0i—第i 项评价因子的评价标准值,mg/L。

pH 值指数的计算可用下式:

( )

( )

sd

j

7.0 pH

7.0 pH

S

 j (pHj≤7.0 时)

( )

( )

pH 7.0

pH 7.0

S

Su

j

 j (pHj>7.0 时)

式中:Sj—pH 的标准指数;pHj—j 点的pH 值;

pHsd—地表水水质标准中规定的pH 值下限;

pHsu—地表水水质标准中规定的pH 值上限。

(3)评价标准

地表水环境质量评价标准详见表3.3-5。

表3.3-5 地表水评价执行标准

序号 指标 单位 Ⅴ类标准 标准来源

1 pH / 6~9

2 COD mg/L ≤40

3 BOD5 mg/L ≤10

4 氨氮 mg/L ≤2.0

5 总磷 mg/L ≤0.4

6 总氮 mg/L ≤2.0

7 氟化物 mg/L ≤1.5

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)表1

Ⅴ类标准

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3-21

8 石油类 mg/L ≤1.0

9 砷 mg/L ≤0.1

10 汞 mg/L ≤0.001

11 镉 mg/L ≤0.01

12 六价铬 mg/L ≤0.1

13 铅 mg/L ≤0.1

14 粪大肠菌群 mg/L ≤40000

15 硫酸盐 mg/L ≤250

16 氯化物 mg/L ≤250

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)表2

17 SS mg/L ≤100

18 全盐量 mg/L ≤1000

《农田灌溉水质标准》

(GB5084-2005)

(4)评价结果

地表水评价结果见表3.3-6。

由表3.3-6 可知:

(1)1#、2#、3#监测断面总氮、氯化物、硫酸盐、全盐量均存在超标现象,最大

超标倍数分别为12.1 倍、4.24 倍、4.56 倍、2.55 倍,均出现在1#监测断面。

(2)1#监测断面COD 存在超标现象,超标倍数为0.008 倍。

(3)1#、3#监测断面BOD5 存在超标现象,最大超标倍数为0.2 倍,出现在1#监

测断面。

(4)各监测断面其余指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类

标准、悬浮物满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作类标准。

地表水COD、总氮、BOD5、氯化物、硫酸盐、全盐量超标与当地村庄生活污水面

源污染及污水处理厂污水排入还未完全混合有关。

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3-22

表3.3-6 地表水环境质量现状评价结果

1#邢家人工湿地出口

2#东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处

上游500m

3#东猪龙河与邢家人工湿地排污口交汇处

下游1000m

2018.12.17 2018.12.18 2018.12.17 2018.12.18 2018.12.17 2018.12.18

监测断面

时间

监测项目

上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午

pH(无量纲) 0.530 0.535 0.525 0.535 0.335 0.325 0.325 0.330 0.365 0.370 0.355 0.365

CODcr(mg/L) 0.940 1.008 0.978 0.955 0.600 0.625 0.625 0.675 0.875 0.850 0.875 0.875

悬浮物(mg/L) 0.240 0.250 0.220 0.280 0.110 0.130 0.110 0.120 0.100 0.110 0.090 0.090

氨氮(mg/L) 0.159 0.169 0.178 0.152 0.459 0.440 0.463 0.453 0.446 0.444 0.453 0.449

总磷(mg/L) 0.575 0.500 0.525 0.475 0.250 0.200 0.225 0.275 0.250 0.250 0.200 0.225

总氮(mg/L) 12.900 12.700 13.100 12.800 7.850 8.100 8.100 7.600 8.950 9.400 8.550 8.300

BOD5(mg/L) 1.060 1.200 1.110 1.140 0.720 0.750 0.790 0.810 1.050 1.020 1.090 1.010

石油类(mg/L) 0.040 0.040 0.050 0.040 0.030 0.020 0.030 0.020 0.030 0.040 0.020 0.020

氯化物(mg/L) 5.240 5.160 5.240 5.200 1.316 1.312 1.272 1.300 1.736 1.632 0.720 0.704

硫酸盐(mg/L) 5.560 5.440 5.480 5.000 2.496 2.420 2.268 2.336 2.940 2.868 1.348 1.140

氟化物(mg/L) 0.240 0.224 0.232 0.217 0.680 0.605 0.593 0.599 0.780 0.773 0.767 0.780

全盐量(mg/L) 3.340 3.300 3.550 3.280 1.980 2.000 2.080 1.900 2.340 2.190 2.230 2.250

粪大肠菌群(MPN/L) 0.23 0.088 0.088 0.135 0.23 0.135 0.23 0.135 0.230 0.135 0.088 0.135

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3-23

3.3.2.2 例行监测数据评价

1、马踏湖

本次环评收集了2018 年3 月~2018 年8 月马踏湖水质例行监测情况,见表3.3-7。

表3.3-7 马踏湖水质例行监测情况

pH 化学需氧量 氨氮 高锰酸盐指数 溶解氧

时 间

--- mg/L mg/L mg/L mg/L

2018.3 8.35 9.67 0.175 2.89 8.23

2018.4 8.30 7.45 0.134 2.96 7.68

2018.5 8.36 7.32 0.0638 2.91 7.94

2018.6 8.28 11.2 0.116 4.37 6.70

2018.7 8.33 14.4 0.125 5.04 5.52

2018.8 7.87 13.3 0.127 5.29 6.07

Ⅲ类水标准 6~9 ≤20 ≤1.0 ≤6 ≥5

根据近期马踏湖水质例行监测数据,马踏湖水质主要指标可以满足《地表水环境质

量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

2、东猪龙河

本次评价收集了东猪龙河入小清河前断面2018 年6 月~2018 年11 月例行监测情况,

见表3.3-8。

表3.3-8 东猪龙河入小清河前断面例行监测情况

pH 化学需氧量 氨氮 高锰酸盐指数 溶解氧

时 间

--- mg/L mg/L mg/L mg/L

2018.6 7.92 35.8 0.514 8.83 6.92

2018.7 7.92 37.9 0.457 9.44 8.77

2018.8 7.84 37.2 0.770 10.9 3.55

2018.9 7.51 34.1 0.278 9.67 5.05

2018.10 7.57 29.9 0.426 9.08 6.29

2018.11 7.80 30.5 0.202 8.11 8.36

Ⅴ类水标准 6~9 ≤40 ≤2.0 ≤15 ≥2

根据近期东猪龙河入小清河前断面例行监测数据,其水质主要指标可以满足《地表

水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。

3.3.3 区域水环境治理方案

淄博市和桓台县目前均采取了一系列的措施,改善区域水环境质量。

1、根据《淄博市委办公厅 市政府办公厅关于印发<2018 年度全市环境保护综合治

理工作任务>的通知》(厅发[2018]3 号),从以下方面深入开展水污染综合防治工作:

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3-24

① 加强工业点源环境管理和污染治理。对工业企业全盐量、总氮和氟化物等指标

开展深度治理,重点抓好齐鲁排放管线纳管企业和山东东岳化工有限公司氟化物和汞指

标治理。积极推进十大重点行业清洁化改造及中水回用。各类工业集聚区和化工园区要

建设独立的污水集中处理设施,开工建设东部化工区、马桥化工园区等8 座园区污水

处理厂。加强全市涉水企业环境管理。建立排污市政管网企业排水信息台账。纳管企业

污水经预处理达标后方可排放,有行业便准限值的执行行业污染物排放标准,委托园区

污水处理厂处理污水的企业可执行协议标准,并按“一企一管”独立建设排水管道。

② 加快实施污水处理基础设施建设。加强城镇污水处理厂建设和运行管理,建设

完成博山区白塔污水处理厂扩建工程和岳阳河污水处理厂新建工程,完成光大水务二分

厂和三分厂提标改造工程,加快推进光大水务一分厂搬迁工程。各城镇污水处理厂要安

装污泥浓度、溶解氧、氧化还原点位等各类工艺参数仪表并于中控系统联网。加快推进

全市雨污合流制管网改造。推广农村生活污水治理分质处理试点。

③ 加强主要河流生态修复和人工湿地建设。着力构建“水润淄博”生态水系,开

工建设孝妇河博山段综合整治工程,完成孝妇河淄川至马踏湖全线整治和范阳河综合治

理,实施淄河干流及其重要支流、乌河临淄至桓台段生态修复工程。打造“城镇污水处

理厂+人工湿地”水质处理综合体。实施主要支流和农村小河流环境综合治理和生态修

复工程,改善沿河生态环境。

④ 保证饮用水水质安全和开展地下水污染防控工作。

2、2017 年1 月21 日桓台县政府办公室发布了《2017 年度全县环境保护综合治理

工作任务》(桓办发[2017]3 号),要求深入开展水污染综合防治工作。主要内容如下:

① 实施工业点源深度治理。对所有直排企业按照COD40mg/L、氨氮2mg/L 实施

提标改造;对重点行业企业实施污水治理设施全盐量和总氮的提标改造;对重点行业纳

管企业按照行业排放标准实施提标改造。对造纸、印染、农副食品加工、原料药制造、

制革等重点行业实施企业清洁生产审核和改造。在纳管企业出水口外安装水质自动采样

器,在超标污水冲击城镇污水处理厂时,作为污染溯源排查、处罚的证据。为确保邢家

人工湿地出水总氮达到≤15mg/L 的标准,所有纳管企业全部安装总氮在线监测设备,

出水总氮≤氨氮浓度(以实时在线数据为准)+10mg/L。

② 加强和完善城镇污水集中处理设施建设。东岳氟硅材料产业园区、桓台县经济

开发区、马桥工业集中区内企业逐步推行“一企一管”管理模式和地上管廊建设。进一

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3-25

步实施雨污分流工程,加快现有合流制排水系统实施雨污分流改造,杜绝污水处理厂污

水溢流现象。加快城镇污水管网建设,完善乌河以东城区污水管网,建设索镇耿桥片区、

唐山镇、田庄镇、新城镇政府驻地污水管网。在乌河、涝淄河、猪龙河等沿河村庄建设

污水管网,并以单村或几个村庄为单位建设小型污水处理设施。

③ 大力开展河道、退化湖泊生态修复。以马踏湖列为全国水质良好湖泊为抓手,

对上游的猪龙河、乌河实施直排口封堵、河道清淤疏浚和河道人工湿地建设,提高乌河、

猪龙河生态功能和环境质量。规范排污口设置,全面清理所有河道内非法设置或超标排

放的污水排污口。全面完成乌河入湖口人工湿地、乌河河道走廊人工湿地改造、乌河河

道水处理设施、引黄南干渠治理、涝淄河治理等工程,筹划建设猪龙河入湖口人工湿地

四期,确保实现河湖连通,构建“三横五纵两湖六湿地”生态水系,努力实现“城河相

伴、水绿交融”。

④ 强化饮用水源地和地下水保护。严控地下水超采,加强地下水开发利用管理,

完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作。开展并完成集中式饮用水

水源地规范化建设工作,对集中式饮用水水源地保护区内违建项目进行清理整顿。

3、根据桓办发[2017]55 号《县委办公室 县政府办公室关于印发<桓台县2017 年

环境保护突出问题综合整治攻坚方案>的通知》,水污染防治主要工作任务如下:

① 严格落实《桓台县不达标河流断面达标工作方案》,组织对辖区内河流断面水

质状况开展全面排查,逐一把脉会诊、研究水体达标对策措施。

② 强力整治工业污染源。巩固提升“散乱污”企业整治成果,坚决杜绝死灰复燃。

集中治理工业集聚区水污染,桓台县经济开发区、东岳氟硅材料产业园区、齐鲁化工区

马桥产业园要按照市县工作要求全面完成污水集中处理设施建设,安装在线监控设施,

并与环保部门联网。推进造纸、制革等行业专项治理,制定专项治理方案和进度计划,

2017 年底前,率先完成造纸、制革两大行业清洁化改造任务。

③ 实施河湖水域岸线综合治理。

④ 综合整治入河排污口。

⑤ 依法关闭搬迁禁养区内规模畜禽养殖场户。严格落实《桓台县禁养区内畜禽养

殖场(小区)和养殖专业户关闭搬迁工作方案》,对禁养区内畜禽养殖场(小区)和养

殖专业户进行详细摸底排查。

⑥ 完善水环境质量自动监测网络。

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3-26

3.4 地下水环境质量现状调查与评价

3.4.1 地下水环境质量现状监测

(1)监测点位

本次地下水质量现状监测共布设6 个监测点,具体布点情况见表3.4-1 和图3.2-2。

表3.4-1 地下水质量现状监测布点

编 号 监测点位 相对厂址方位与厂址距离(m) 布设目的

1# 郇 家 SW 1680

2# 厂 址 --- ---

3# 演 马 NE 1400

水质、水位监测点

4# 后诸村 NW 1620

5# 前许村 ESE 1320

6# 乌南村 NE 3480

水位监测点

(2)监测项目

水质监测项目:

1)监测分析地下水环境中K++Na+、Ca+、Mg2+、CO3

2-、HCO3

-、Cl-、SO4

-的浓度;

2)监测因子:pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐

氮、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、氟化物、硫化物、总大肠菌群、六价铬、

砷、汞、镉、铅共19 项。

水位监测项目:监测水温、井深、水位埋深等水文地质参数。

(3)监测单位、时间和频率

监测单位:青岛中博华科检测科技有限公司

监测时间: 2018.12.17

监测频率:监测1 天,采样1 次。

(4)监测分析方法

表3.4-2 地下水监测与分析方法

样品

类别

分析项目 分析方法 方法依据 检出限

K+ 离子色谱法 HJ 812-2016 0.02mg/L

Na+ 离子色谱法 HJ 812-2016 0.02mg/L

Ca2+ 离子色谱法 HJ 812-2016 0.03mg/L

Mg2+ 离子色谱法 HJ 812-2016 0.02mg/L

碳酸盐 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》

国家环境保护总局2002(第

1.0mg/L

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3-27

四版)(增补版)第三篇 第

一章 十二(一)

重碳酸盐 酸碱指示剂滴定法

《水和废水监测分析方法》

国家环境保护总局2002(第

四版)(增补版)第三篇 第

一章 十二(一)

1.0mg/L

氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(2.2) 0.15mg/L

硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(1.2) 0.75mg/L

pH 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006(5.1) 范围2-11

总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006(7.1) 1.0mg/L

溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2006(8.1) 4mg/L

耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006(1.1) 0.05mg/L

氨氮 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006(9.1) 0.02mg/L

硝酸盐(以N

计)

离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(5.3) 0.15mg/L

亚硝酸盐(以N

计)

重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006(10.1) 0.001mg/L

挥发性酚类

4-氨基安替吡林三氯甲烷萃

取分光光度法

GB/T 5750.4-2006(9.1) 0.002mg/L

氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006(4.1) 0.002mg/L

氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006(3.2) 0.1mg/L

硫化物

N,N-二乙基对苯二胺分光光

度法

GB/T 5750.5-2006(6.1) 0.02mg/L

总大肠菌群 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(2.1) ——

铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006(10.1) 0.004mg/L

砷 原子荧光法 HJ 694-2014 0.0003mg/L

汞 原子荧光法 HJ 694-2014 0.00004mg/L

镉 无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006(9.1) 0.0001mg/L

铅 无火焰原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006(11.1) 0.0025mg/L

(5)监测结果

地下水监测期间水文地质参数见表3.4-3,地下水监测结果见表3.4-4。

表3.4-3 地下水监测水文地质参数

采样日期 采样点位 采样时间

水温

(℃)

井深

(m)

地下水埋深

(m)

水位

(m)

1#郇家 11:18 10.8 180.00 15.00 -5.00

2#厂址 11:42 20.4 5.00 2.50 -3.00

3#演马 12:02 16.2 15.00 9.00 2.00

4#后诸村 12:20 —— —— 8.00 6.00

5#前许村 12:34 —— —— 15.00 -12.50

2018.12.17

6#乌南村 12:45 —— —— 7.00 -1.50

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3-28

表3.4-4 地下水环境质量现状监测结果

点位名称

项目名称

1#郇家 2#厂址 3#演马

采样日期 2018.12.17

K+(mg/L) 1.12 4.46 4.48

Na+(mg/L) 87.1 520 575

Ca2+(mg/L) 50.3 440 85.5

Mg2+(mg/L) 27.9 136 235

CO3

2-(mg/L) 1.0L 1.0L 1.0L

HCO3

-(mg/L) 266 696 703

pH(无量纲) 7.81 6.73 7.63

总硬度(mg/L) 260 1780 1310

溶解性总固体(mg/L) 543 3350 4270

硫酸盐(mg/L) 158 1780 731

氯化物(mg/L) 44.6 491 468

挥发酚(mg/L) 未检出 0.006 未检出

耗氧量(mg/L) 0.66 9.26 1.18

氨氮(mg/L) 0.77 64.8 1.45

总大肠菌群(MPN/L) 4 未检出 未检出

亚硝酸盐氮(mg/L) 0.081 0.019 0.019

硝酸盐氮(mg/L) 0.71 7.55 134

氰化物(mg/L) 未检出 未检出 未检出

氟化物 (mg/L) 0.5 5.5 5.1

汞(mg/L) 未检出 未检出 未检出

硫化物(mg/L) 未检出 未检出 未检出

砷(mg/L) 未检出 0.0029 0.0002

镉(mg/L) 未检出 未检出 未检出

六价铬(mg/L) 未检出 未检出 未检出

铅(mg/L) 未检出 未检出 未检出

3.4.2 地下水质量现状评价

(1)评价因子

评价因子为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚、耗氧量、氨

氮、总大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氟化物、砷。

氰化物、汞、硫化物、镉、六价铬、铅均未检出,仅留作本底。

(2)评价标准

地下水现状评价采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准,具体见

表3.4-5。

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3-29

表3.4-5 地下水质量现状评价标准

序号 污染物 单位 标准限值标准来源

1 pH --- 6.5~8.5

2 总硬度 mg/L ≤450

3 溶解性总固体 mg/L ≤1000

4

耗氧量

(CODMn 法,以O3 计)

mg/L ≤3.0

5 氨氮 mg/L ≤0.5

6 硫酸盐 mg/L ≤250

7 氯化物 mg/L ≤250

8 挥发酚 mg/L ≤0.002

9 亚硝酸盐氮 mg/L ≤1.0

10 硝酸盐氮 mg/L ≤20.0

11 氰化物 mg/L ≤0.05

12 氟化物 mg/L ≤1.0

13 硫化物 mg/L ≤0.02

14 总大肠菌群 MPN/100mL ≤3.0

15 汞 mg/L ≤0.001

16 砷 mg/L ≤0.01

17 镉 mg/L ≤0.005

18 铬(六价) mg/L ≤0.05

19 铅 mg/L ≤0.01

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)

Ⅲ类标准

(3)评价方法:

评价方法采用单因子指数法,即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下:

一般项目计算指数:

Si=Ci/Csi。

式中:Si—第i 项评价因子的标准指数;

Ci—第i 项评价因子的浓度值,mg/L;

C0i—第i 项评价因子的评价标准值,mg/L。

pH 值指数的计算可用下式:

( )

( )

sd

j

7.0 pH

7.0 pH

S

 j (pHj≤7.0 时)

( )

( )

pH 7.0

pH 7.0

S

Su

j

 j (pHj>7.0 时)

式中:Sj—pH 的标准指数;pHj—j 点的pH 值;

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3-30

pHsd—地表水水质标准中规定的pH 值下限;

pHsu—地表水水质标准中规定的pH 值上限。

(4)评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表3.4-6。

表3.4-6 地下水环境质量现状评价结果

点位名称

项目名称

1#郇家 2#厂址 3#演马

pH 0.54 0.54 0.42

总硬度 0.578 3.956 2.911

溶解性总固体 0.543 3.350 4.270

硫酸盐 0.632 7.12 2.924

氯化物 0.178 1.964 1.872

挥发酚 --- 3.000 ---

耗氧量 0.220 3.087 0.393

氨氮 1.540 129.600 2.900

总大肠菌群 1.333 --- ---

硝酸盐氮 0.081 0.019 0.019

亚硝酸盐氮 0.036 0.378 6.700

氟化物 0.500 5.500 5.100

砷 --- 0.290 0.020

注:“---”表示未检出。

由表3.4-6 可知:

(1)1#、2#、3#监测点氨氮均超标,最大超标倍数为128.6 倍,出现在2#监测点。

(2)2#、3#监测点总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标,最大

超标倍数分别为2.956 倍、3.27 倍、6.12 倍、0.964 倍、4.5 倍。

(3)2#监测点挥发酚、耗氧量超标,分别超标2 倍、2.087 倍。

(4)1#监测点总大肠菌群超标,超标0.333 倍.

各监测点其余监测指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物超标与区域水文地质背景有关;

氨氮、挥发酚、耗氧量、总大肠菌群超标与农村面源污染有关。

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3-31

3.5 声环境质量现状调查与评价

3.5.1 声环境质量现状监测

(1)监测布点

本次声环境质量监测共布设4 个监测点,具体布点情况见表3.5-1 和图3.5-1。

表3.5-1 声环境质量现状监测布点

编 号 监测点位 备 注

1# 东厂界 厂界外1m

2# 南厂界 厂界外1m

3# 西厂界 厂界外1m

4# 北厂界 厂界外1m

(2)监测项目

等效连续A 声级Leq(A)。

(3)监测单位、时间及频次

监测单位:青岛中博华科检测科技有限公司

监测时间: 2018.12.19

监测频率:监测1 天,在昼间(8:00~12:00)、夜间(22:00~6:00)各监测

一次。

(4)监测分析方法

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中有关规定执行。

(5)监测结果

声环境质量现状监测结果见表3.5-2。

表3.5-2 声环境质量现状监测结果 单位:dB(A)

监测时间 2018.12.19

监测点位 昼间 夜间

1#东厂界 58.0 47.1

2#南厂界 58.2 46.6

3#西厂界 55.7 46.2

4#北厂界 57.2 47.5

3.5.2 声环境质量现状评价

(1)评价标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3 类标准,即昼间≤

65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

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3-32

(2)评价方法

采用超标值法进行评价,计算公式为:

P  Leq  Lb

式中:P—超标值,dB(A);

eq L —监测点等效连续A 声级,dB(A);

b L —评价标准值,dB(A)。

(3)评价结果

声环境质量现状评价见表3.5-3。

表3.5-3 声环境质量现状评价 单位:dB(A)

昼间 夜间

监测日期 测点编号

监测值 标准值 超标值 监测值 标准值 超标值

1#东厂界 58.0 -7.0 47.1 -7.9

2#南厂界 58.2 -6.8 46.6 -8.4

3#西厂界 55.7 -9.3 46.2 -8.8

2018.10.8

4#北厂界 57.2

65

-7.8 47.5

55

-7.5

注:“+”、“-”分别表示超标及达标情况

由表3.5-3 可知:评价区域内各厂界处昼、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标

准》(GB3096-2008)3 类标准要求,区域声环境现状较好。

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3-33

3.6 土壤环境质量现状调查与评价

3.6.1 土壤环境质量现状监测

(1)监测布点

本次土壤环境质量现状监测共布设3 个监测点,具体布点情况见表3.6-1 和图3.5-1。

表3.6-1 土壤环境现状监测布点

编 号 监测点位 布设意义 备 注

1# 厂 址 拟建项目区土壤污染因子背景值

2# 厂址上风向500m 处 上风向土壤污染因子背景值

3# 厂址下风向500m 处 下风向土壤污染因子背景值

GPS 定位

(2)监测项目

1)重金属和无机物

砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍 共7 项;

2)挥发性有机物

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二

氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙

烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、

苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二

甲苯 共27 项;

3)半挥发性有机物

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、

二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 共11 项。

4)二噁英类(总毒性当量)。

(3)监测单位、时间及频次

监测单位:青岛中博华科检测科技有限公司

监测时间: 2018.12.18

监测频率:取样1 次

(4)监测分析方法

土壤现状监测分析方法具体见表3.6-2。

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3-34

表3.6-2 土壤现状监测分析方法

样品

类别

分析项目 分析方法 方法依据 检出限

KI-MIBK 萃取火焰原子吸收

分光光度法

GB/T 17140-1997 0.05mg/kg

汞 原子荧光法 GB/T 22105.1-2008 0.002mg/kg

砷 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 0.01mg/kg

KI-MIBK 萃取火焰原子吸收

分光光度法

GB/T 17140-1997 0.2mg/kg

铜 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 1.0mg/kg

镍 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 5.0mg/kg

四氯化碳 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.3μg/kg

氯仿 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.1μg/kg

氯甲烷* 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.0μg/kg

1,1-二氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

1,2-二氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.3μg/kg

1,1-二氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.0μg/kg

顺-1,2-二氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.3μg/kg

反-1,2-二氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.4μg/kg

二氯甲烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.5μg/kg

1,2-二氯丙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.1μg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

四氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.4μg/kg

1,1,1-三氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.3μg/kg

1,1,2-三氯乙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

三氯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

1,2,3-三氯丙烷 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

氯乙烯* 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.0μg/kg

苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.9μg/kg

氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

1,2-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.5μg/kg

1,4-二氯苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.5μg/kg

乙苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

苯乙烯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.1μg/kg

甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.3μg/kg

间,对-二甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

邻-二甲苯 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.2μg/kg

硝基苯 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 0.09mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 0.1mg/kg

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3-35

2-氯酚 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 0.06mg/kg

苯并(a)芘 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.4μg/kg

苯并(a)蒽 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.3μg/kg

苯并(b)荧蒽 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.5μg/kg

苯并(k)荧蒽 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.4μg/kg

䓛 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.3μg/kg

二苯并(a,h)蒽 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.5μg/kg

茚并(1,2,3-cd) 芘 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.5μg/kg

萘 高效液相色谱法 HJ 784-2016 0.3μg/kg

(5)监测结果

土壤环境质量监测结果见表3.6-2。

表3.6-2 土壤环境质量监测结果

监测结果

序号 监测项目

1#厂址

2#厂址上风向

500m 处

3#厂址下风向

500m 处

1 砷(mg/kg) 9.53 8.89 8.34

2 镉(mg/kg) 1.17 0.14 0.14

3 铬(六价)(mg/kg) 未检出 未检出 未检出

4 铜(mg/kg) 16.1 19.0 19.9

5 铅(mg/kg) 15.0 20.5 20.2

6 汞(mg/kg) 0.043 0.042 0.086

7 镍(mg/kg) 22.1 23.7 26.0

8 四氯化碳(μg/kg) 18.5 19.2 22.6

9 氯仿(μg/kg) 17.5 16.9 18.9

10 氯甲烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

11 二氯甲烷(μg/kg) 2.1 2.1 2.4

12 1,2-二氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

13 1,1 二氯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

14 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

15 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

16 1,1-二氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

17 1,2-二氯丙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

18 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

19 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

20 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

21 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

22 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

23 三氯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

24 四氯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

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3-36

25 氯乙烯(μg/kg) 14.6 8.6 未检出

26 苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

27 氯苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

28 1,2-二氯苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

29 1,4-二氯苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

30 乙苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

31 苯乙烯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

32 甲苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

33 间,对-二甲苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

34 邻-二甲苯(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

35 硝基苯(mg/kg) 未检出 未检出 未检出

36 苯胺(mg/kg) 未检出 未检出 未检出

37 2-氯酚(mg/kg) 未检出 未检出 未检出

38 䓛(μg/kg) 0.5 0.9 1.5

39 萘(μg/kg) 2.3 0.4 0.5

40 苯并(a)蒽(μg/kg) 1.1 3.4 3.5

41 苯并(a)芘(μg/kg) 0.5 0.9 1.7

42 苯并(b)荧蒽(μg/kg) 1.6 4.2 6.2

43 苯并(k)荧蒽(μg/kg) 0.4 0.8 1.4

44 二苯并(a.,h)蒽(μg/kg) 未检出 未检出 未检出

45 茚并(1,2,3-cd)芘(μg/kg) 未检出 0.5 1.2

3.6.2 土壤环境质量现状评价

(1)评价因子

砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、二氯甲烷、氯乙烯、䓛、萘、苯并(a)

蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、茚并(1,2,3-cd)芘作为评价因子。

其他项未检出,仅留作本底。

(2)评价标准

土壤质量现状评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)第二类用地筛选值。其标准值见3.6-3。

表3.6-3 土壤环境质量现状评价标准 单位:mg/kg

序号 污染物 标准限值 序号污染物 标准限值 标准来源

1 砷 ≤60 26 苯 ≤4

2 镉 ≤65 27 氯苯 ≤270

3 铬(六价) ≤5.7 28 1,2-二氯苯 ≤560

4 铜 ≤18000 29 1,4-二氯苯 ≤20

5 铅 ≤800 30 乙苯 ≤28

《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风

险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)

第二类用地筛选值

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3-37

6 汞 ≤38 31 苯乙烯 ≤1290

7 镍 ≤900 32 甲苯 ≤1200

8 四氯化碳 ≤2.8 33 间,对-二甲苯 ≤570

9 氯仿 ≤0.9 34 邻-二甲苯 ≤640

10 氯甲烷 ≤37 35 硝基苯 ≤76

11 1,1-二氯乙烷 ≤9 36 苯胺 ≤260

12 1,2-二氯乙烷 ≤5 37 2-氯酚 ≤2256

13 1,1-二氯乙烯 ≤66 38 苯并(a)蒽 ≤15

14 顺-1,2-二氯乙烯≤596 39 苯并(a)芘 ≤1.5

15 反-1,2-二氯乙烯≤54 40 苯并(b)荧蒽 ≤15

16 二氯甲烷 ≤616 41 苯并(k)荧蒽 ≤151

17 1,2-二氯丙烷 ≤5 42 䓛 ≤1293

18 1,1,1,2-四氯乙烷 ≤10 43 二苯并(a, h)蒽 ≤1.5

19 1,1,2,2-四氯乙烷 ≤6.8 44 茚并(1,2,3-cd)芘 ≤15

20 四氯乙烯 ≤53 45 萘 ≤70

21 1,1,1-三氯乙烷 ≤840 46 二噁英类 ≤4×10-5

22 1,1,2-三氯乙烷 ≤2.8

23 三氯乙烯 ≤2.8

24 1,2,3-三氯丙烷 ≤0.5

25 氯乙烯 ≤0.43

(3)评价方法

评价方法采用单因子指数法,即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下:

Si=Ci/Csi

式中:Si——污染物单因子指数;

Ci——i 污染物的浓度值,mg/kg;

Csi——i 污染物的评价标准值,mg/kg。

(4)评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表3.6-4。

表3.6-4 土壤环境质量现状评价结果

监测结果

序号 监测项目

1#厂址

2#厂址上风向

500m 处

3#厂址下风向

500m 处

1 砷(mg/kg) 0.159 0.148 0.139

2 镉(mg/kg) 0.018 0.002 0.002

3 铜(mg/kg) 0.001 0.001 0.001

4 铅(mg/kg) 0.019 0.026 0.025

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5 汞(mg/kg) 0.001 0.001 0.002

6 镍(mg/kg) 0.025 0.026 0.029

7 四氯化碳(μg/kg) 0.007 0.007 0.008

8 氯仿(μg/kg) 0.019 0.019 0.021

9 二氯甲烷(μg/kg) 3.409E-06 3.409E-06 3.896E-06

10 氯乙烯(μg/kg) 0.034 0.020 ---

11 䓛(μg/kg) 3.867E-07 6.961E-07 1.160E-06

12 萘(μg/kg) 3.286E-05 5.714E-06 7.143E-06

13 苯并(a)蒽(μg/kg) 7.333E-05 2.267E-04 2.333E-04

14 苯并(a)芘(μg/kg) 0.0003 0.001 0.001

15 苯并(b)荧蒽(μg/kg) 1.067E-04 2.800E-04 4.133E-04

16 苯并(k)荧蒽(μg/kg) 2.649E-06 5.298E-06 9.272E-06

17 茚并(1,2,3-cd)芘(μg/kg) --- 3.333E-05 8.000E-05

注:“---”表示未检出

根据表3.6-4 可知:

(1)重金属:在分析的土壤样品中检出6 种重金属(砷、镉、铜、铅、汞、镍)。

重金属浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

(2)挥发性有机物(VOCs):在分析的土壤样品中检出4 种挥发性有机物(四氯

化碳、氯仿、二氯甲烷、氯乙烯),其检出浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土

壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

(3)半挥发性有机物(SVOCs):在分析的土壤样品中检出7 种半挥发性有机物

(䓛、萘、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、茚并(1,2,3-c,d)芘),其

检出浓度均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》

(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

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4-1

第4 章 环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

拟建项目在施工过程中,土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节,均可能会对周

围环境产生一定的影响,主要影响因素有:施工机械噪声影响、弃土等扬尘影响、固体

废物影响以及产生的生活、施工废水影响。拟建项目建设期各类污染物的产生量较小,

在采取相应的防治措施后,对周围环境的影响很小,并会随施工期的结束而消失。

4.1.1 施工期声环境影响分析

施工场地噪声主要是场地平整、施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为

噪声。因为施工阶段一般为露天作业,无隔声与消减措施,故施工噪声传播较远,受影

响范围较大,施工各阶段声级为80~95dB(A)。施工场地噪声源主要为各类高噪声施

工机械,有挖土机、推土机、自卸机、搅拌机、电锯、运土车等。各施工设备噪声情况

见表4.1-1。

表4.1-1 施工阶段主要噪声源情况

施工阶段 噪声源 噪声级/dB(A)

挖土机 78-96

土石方阶段

搅拌机 75-88

混凝土输送泵 90-95

振捣器 78-88

电锯 90-98

底板与结构阶段

电焊机 90-95

电钻 90-98

装修安装阶段 电锤 82-98

混凝土搅拌机 75-88

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定了建筑施工场界环境噪

声排放限值,要求建筑施工过程中场界昼、夜间环境噪声分别不得超过70dB(A)、55dB

(A),另外夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。参考同类施工机械

噪声影响预测结果,昼间施工机械噪声影响范围为60m,夜间影响范围为180m,距离

拟建项目最近的敏感点:黄家村470m,距离较远,厂区施工对其影响较小。

施工期噪声防治措施包括:

① 控制施工时间,避免夜间施工;

② 避免噪声大的机械同时启用;

③ 可以在室内施工的,尽量安排在室内;

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4-2

④ 场地周围设置高度2.5m 以上的围挡;

⑤ 因特殊原因需夜间施工时,应向当地环保部门申请,申请同意后,告知周围居

民,并说明理由;无特殊情况,禁止夜间施工。

4.1.2 施工期环境空气影响分析

拟建项目施工期对周围大气环境的影响主要因素是:建筑施工工地扬尘污染以及设

备安装产生的焊接烟尘。

施工期间将产生许多扬尘,如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮粘满泥土导致

运输公路路面的污染,另外工程施工中建筑垃圾处置不当、乱丢乱放也将产生大量固体

垃圾。这些废物会造成晴天尘土飞扬、雨天则满地泥泞,严重影响土地利用和交通运输,

因此施工中必须注意施工道路散落物的处置。其直接影响是产生扬尘,施工中运输量增

加也会增加沿路的扬尘量,另外露天堆放的土方也产生扬尘。扬尘使大气中悬浮微粒含

量骤增,并随风迁移到其他地方,严重影响附近居民和过往行人的呼吸健康,也影响市

容和景观。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m 的范围,扬尘因路而异,土路比水泥路

TSP 高2-3 倍。

各类施工机械运行中排放尾气,主要污染物为CO、NOx、HC,由于污染源较分散,

且每天排放的量相对较少,因此,对区域大气环境影响较小。

在项目区范围内的建设工程施工,应当根据《山东省扬尘污染防治管理办法》、《山

东省2013-2020 年大气污染防治规划》等要求,采取下列扬尘污染防治措施:

① 施工工地内车行道路、作业区、生活区应当采取硬化等降尘措施。裸露地面应

当铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料,或者采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等

措施;

② 施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料,应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌

围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施;

③ 施工过程中产生的建筑垃圾应当及时清运,未能及时清运的,应当采取临时性

密闭堆放设施存放;

④ 从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物的,应当采取密闭方式,不得凌

空抛掷、扬撒。

施工期部分管道、设备安装连接处需采用钛钙型焊条焊接,根据《焊接车间环境污

染及控制技术进展》(《上海环境科学》),钛钙型焊条的起尘量为6~8g/kg。施工焊接过

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4-3

程虽在现有已建构筑物内,但焊接环节较少,每次焊接时间不超过1h,车间电焊烟尘

的接触浓度小于4mg/m3,满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》

(GBZ2.1-2007)的要求。施工车间内需加强通风,焊接烟尘对周围环境影响甚微。

4.1.3 施工期水环境影响分析

施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水,施工活动中排放的各类生

产废水等等。生活污水主要污染物是悬浮物、BOD5 等;生产废水包括清洗车辆、机械

设备等废水,主要污染物是悬浮物、石油类等。少量的生活污水,经化粪池预处理后,

排入污水管网;生产废水采用沉淀池收集后回用于冲洗用水不外排。上述废水产生量较

小,且以自然蒸发为主,从而不会产生地表径流,不会对周围地表水环境产生不利影响。

因为拟建项目施工范围有限,不会产生严重的水土流失现象。

建设单位和施工单位要重视施工污水的排放管理,杜绝污水不经处理和无组织排

放,防止施工污水排放后对环境的影响。主要采取的措施包括:

1、修施工排水沟,确保施工排水有序排放。

2、生活污水主要含SS、COD 和动植物油类等,经化粪池预处理后排入淄博永丰

环保科技有限公司污水管网。

4.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工阶段产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾以及设备安装时产生的

少量建筑垃圾;生活垃圾、建筑垃圾由市政环卫部门统一收集进行处理。

施工期间,建设单位应采取如下措施减少因固废处理可能引起的环境影响:

1、车辆运土时避免土的洒落,车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿

程弃土满地,影响环境整洁。

2、施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放,并及时清运处理,建设单位

应与运输部门做好驾驶员的职业道德教育,按规定路线运输,并不定期地检查计划执行

情况。

3、生活垃圾应分类回收,做到日产日清,严禁随地丢弃。

4、施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系,经

他们采取措施处理后方能继续施工。

4.1.5 其他环境影响分析

1、对公共设施的保护

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4-4

项目施工前,要征求当地规划、电力、自来水公司、供热公司等部门意见,防止施

工期间挖断电缆、自来水管、供热管道等公共设施,给周围村民生活带来不便。

2、场外运输公众安全

施工期间,承包施工方应避开上下班、雨天运输物料,防止发生交通拥挤或事故;

进场道路施工要设置好隔离与防护设施,危险地段应设置警示装置,由专人看管,避免

发生公众伤亡事故。

3、施工期对交通安全的影响

拟建项目在施工期对交通安全的影响主要表现在:工程施工对交通的影响主要表现

在对公路交通的影响上,进入项目区域来往车辆增加造成运输路线交通流量增大,集中

运输且可以在夜间运输,且距周围的村庄较远,其本身的车流量不大,因此对城市交通

影响不大。

4、施工期间水务管理及措施

施工期间由于需要大量的用水,工程施工生产、生活、消防用水主要来自园区自来

水管网。因此,对施工用水应进行积极水务管理,加强节水措施管理。施工中要采取节

约用水原则进行管理,不得无节制的用水,减少水资源的浪费。并加强对职工节约用水

措施的教育,建立奖励惩罚制度。施工用水后的排水要妥善处理,生产废水、生活污水

合理组织排放,不得随意乱排。

4.1.6 小结

拟建项目施工期应严格按照山东省人民政府令第248 号《山东省扬尘污染防治管理

办法》及《山东省2013-2020 年大气污染防治规划》中的相关要求采取相应的措施减少

扬尘污染。场外进场道路施工为小范围施工,占地为临时用地,施工结束后及时恢复土

地使用功能。拟建项目施工期间采取了废气、废水、固废和噪声防治措施减轻环境污染,

因此,施工期环境影响总体较小。

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4-5

4.2 环境空气影响预测与评价

4.2.1 气象资料适用性分析及气候背景

桓台气象站位于118.08°E,36.97°N,海拔15.1m,台站类别属一般站。据调查,该

气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致,且气象站距离本项目较近,该

气象站气象资料具有较好的适用性。桓台近20 年(1996~2015 年)年最大风速为

17.0m/s (2011 年),极端最高气温和极端最低气温分别为41.5℃(2005 年)和-13.7℃

(2000 年),年最大降水量为757.7mm(2004 年)。近20 年其它主要气候统计资料

见表4.2-1,桓台近20 年各风向频率见表4.2-2,桓台近20 年风向频率玫瑰图见图4.2-1。

表4.2-1 桓台气象站近20 年(1996~2015 年)主要气候要素统计

月份

项目

1 月 2 月 3 月 4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月 11 月 12 月 全年

平均风速

(m/s)

1.21 1.46 1.91 1.81 1.74 1.53 1.26 1.05 1.04 1.16 1.21 1.23 1.38

平均气温

(℃)

-1.50 1.97 8.08 15.02 21.19 26.05 27.37 25.85 21.68 15.73 7.27 7.46 14.68

平均相对湿度

(%)

55.03 53.11 41.47 51.10 52.37 56.24 68.90 71.92 66.89 58.24 64.59 56.34 58.02

平均降水量

(mm)

5.94 9.83 11.31 27.09 61.11 78.91 119.19 133.84 58.38 26.67 17.81 8.78 557.86

表4.2-2 桓台气象站近20 年(1996~2015 年)各风向频率

风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

频率

(%)

2.69 3.75 3.64 4.85 11.55 9.40 2.01 1.53 2.76 4.06 6.63 6.22 10.58 5.03 2.77 2.65 19.88

图4.2-1 桓台近20 年风向频率玫瑰图

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4-6

4.2.2 环境空气影响预测与评价

4.2.2.1 大气环境影响评价工作等级的确定

1、大气环境影响评价工作等级的确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3 节工作等级的确定方法,

结合项目工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录A 推荐模

型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据

进行分级。

(1)Pmax 及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi

定义如下:

——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率,%;

——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度,μg/m3;

——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准,μg/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按表4.2-3 的分级判据进行划分

表4.2-3 评价等级判别表

评价工作等级 评价工作分级判据

一级评价 Pmax≥10%

二级评价 1%≤Pmax<10%

三级评价 Pmax<1%

(3)污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表4.2-4。

表4.2-4 污染物评价标准

标准值

污染物名称 功能区

取值时间 限值(μg/m3)

预测标准值

(μg/m3)

标准来源

SO2 二类区 1小时 500 500

NOx 二类区 1小时 250 250

PM10 二类区 24小时平均150 450

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)

二级标准

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4-7

2、污染源参数

拟建项目废气污染源参数见表4.2-5。

表4.2-5a 主要废气污染源参数一览表(点源)

排气筒底部中心坐标 排气筒参数

污染源

名称 经度

(o)

纬度

(o)

排气筒

底部海

拔高度

(m)

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

污染物

名称

排放

速率

(kg/h)

SO2 0.08

NOx 0.77

裂解气

燃烧废

118.082581 37.014361 9.0 15.0 0.7 150.0 9.0

PM10 0.08

破碎

粉尘

118.082724 37.014269 9.0 15.0 0.3 20.0 6.0 PM10 0.004

表4.2-5b 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染 坐标 矩形面源

源名

称 X Y

海拔高

度/m 长度

/m

宽度

/m

有效高

度/m

污染

排放速率 单位

破碎

118.082659 37.014334 9.0 6.8 4.3 6.0 PM10 0.003 kg/h

3、项目参数

估算模式所用参数见表4.2-6。

表4.2-6 估算模型参数表

参数 取值

城市/农村 农村

城市农村/选项

人口数(城市人口数) /

最高环境温度 41.5 °C

最低环境温度 -13.7 °C

土地利用类型 城市

区域湿度条件 中等湿度

考虑地形 是

是否考虑地形

地形数据分辨率(m) 90

考虑海岸线熏烟 否

是否考虑海岸线熏烟 海岸线距离/m /

海岸线方向/o /

4、评级工作等级确定

Aerscreen 计算结果见表4.2-7。

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4-8

表4.2-7a 点源最大Pmax 和D10%预测结果表

裂解气燃烧废气(点源)

下方向距离(m) NOx 浓度

(ug/m3)

NOx 占标率

(%)

SO2 浓度

(ug/m3)

SO2 占标率

(%)

PM10 浓度

(ug/m3)

PM10 占标

率(%)

25 9.866 3.95 0.974 0.19 1.602 0.36

50 7.884 3.15 0.778 0.16 1.280 0.28

75 11.915 4.77 1.176 0.24 1.934 0.43

85 12.785 5.11 1.262 0.25 2.075 0.46

100 12.237 4.89 1.208 0.24 1.987 0.44

125 10.930 4.37 1.079 0.22 1.774 0.39

150 10.595 4.24 1.046 0.21 1.720 0.38

175 9.668 3.87 0.954 0.19 1.569 0.35

200 8.795 3.52 0.868 0.17 1.428 0.32

225 8.110 3.24 0.801 0.16 1.317 0.29

250 7.470 2.99 0.737 0.15 1.213 0.27

275 6.997 2.8 0.691 0.14 1.136 0.25

300 6.546 2.62 0.646 0.13 1.063 0.24

325 6.170 2.47 0.609 0.12 1.002 0.22

350 5.814 2.33 0.574 0.11 0.944 0.21

375 5.535 2.21 0.546 0.11 0.899 0.20

400 5.262 2.1 0.519 0.10 0.854 0.19

425 5.008 2 0.494 0.10 0.813 0.18

450 4.864 1.95 0.480 0.10 0.790 0.18

475 4.763 1.91 0.470 0.09 0.773 0.17

500 4.649 1.86 0.459 0.09 0.755 0.17

525 4.582 1.83 0.452 0.09 0.744 0.17

550 4.552 1.82 0.449 0.09 0.739 0.16

575 4.507 1.8 0.445 0.09 0.732 0.16

600 4.450 1.78 0.439 0.09 0.722 0.16

625 4.384 1.75 0.433 0.09 0.712 0.16

650 4.312 1.72 0.426 0.09 0.700 0.16

675 4.235 1.69 0.418 0.08 0.688 0.15

700 4.154 1.66 0.410 0.08 0.674 0.15

725 4.071 1.63 0.402 0.08 0.661 0.15

750 3.986 1.59 0.393 0.08 0.647 0.14

775 3.901 1.56 0.385 0.08 0.633 0.14

800 3.834 1.53 0.378 0.08 0.622 0.14

825 3.767 1.51 0.372 0.07 0.612 0.14

850 3.700 1.48 0.365 0.07 0.601 0.13

875 3.632 1.45 0.359 0.07 0.590 0.13

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4-9

900 3.564 1.43 0.352 0.07 0.579 0.13

925 3.497 1.4 0.345 0.07 0.568 0.13

950 3.430 1.37 0.339 0.07 0.557 0.12

975 3.363 1.35 0.332 0.07 0.546 0.12

1000 3.298 1.32 0.326 0.07 0.535 0.12

1100 3.049 1.22 0.301 0.06 0.495 0.11

1200 2.829 1.13 0.279 0.06 0.459 0.10

1300 2.635 1.05 0.260 0.05 0.428 0.10

1400 2.461 0.98 0.243 0.05 0.400 0.09

1500 2.31 0.92 0.228 0.05 0.375 0.08

1600 2.171 0.87 0.214 0.04 0.352 0.08

1700 2.197 0.88 0.217 0.04 0.357 0.08

1800 2.209 0.88 0.218 0.04 0.359 0.08

1900 2.207 0.88 0.218 0.04 0.358 0.08

2000 2.217 0.89 0.219 0.04 0.360 0.08

2500 2.381 0.95 0.235 0.05 0.387 0.09

3000 2.236 0.89 0.221 0.04 0.363 0.08

3500 2.06 0.82 0.203 0.04 0.334 0.07

4000 1.886 0.75 0.186 0.04 0.306 0.07

4500 1.729 0.69 0.171 0.03 0.281 0.06

5000 1.587 0.63 0.157 0.03 0.258 0.06

下风向最大距离 12.785 5.11 1.262 0.25 2.075 0.46

D10%最远距离 不存在 不存在 不存在

表4.2-7b 点源最大Pmax 和D10%预测结果表

破碎粉尘(点源)

下方向距离(m)

PM10 浓度(ug/m3) PM10 占标率(%)

18 0.308 0.07

25 0.248 0.06

50 0.188 0.04

75 0.303 0.07

100 0.260 0.06

125 0.209 0.05

150 0.172 0.04

175 0.145 0.03

200 0.120 0.03

225 0.111 0.02

250 0.136 0.03

275 0.153 0.03

300 0.163 0.04

325 0.169 0.04

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4-10

350 0.166 0.04

375 0.163 0.04

400 0.157 0.03

425 0.153 0.03

450 0.148 0.03

475 0.143 0.03

500 0.138 0.03

525 0.132 0.03

550 0.128 0.03

575 0.124 0.03

600 0.120 0.03

625 0.117 0.03

650 0.115 0.03

675 0.114 0.03

700 0.114 0.03

725 0.113 0.03

750 0.111 0.02

775 0.110 0.02

800 0.109 0.02

825 0.108 0.02

850 0.106 0.02

875 0.104 0.02

900 0.102 0.02

925 0.100 0.02

950 0.099 0.02

975 0.098 0.02

1000 0.097 0.02

1100 0.088 0.02

1200 0.084 0.02

1300 0.077 0.02

1400 0.073 0.02

1500 0.072 0.02

1600 0.070 0.02

1700 0.063 0.01

1800 0.063 0.01

1900 0.059 0.01

2000 0.058 0.01

2500 0.049 0.01

3000 0.044 0.01

3500 0.038 0.01

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4-11

4000 0.033 0.01

4500 0.031 0.01

5000 0.028 0.01

下风向最大距离 0.308 0.07

D10%最远距离 不存在

表4.2-8 面源最大Pmax 和D10%预测结果表

破碎粉尘(矩形面源)

下方向距离(m)

PM10 浓度(ug/m3) PM10 占标率(%)

10 14.142 3.14

25 6.863 1.53

50 4.618 1.03

75 4.064 0.9

100 3.326 0.74

125 2.856 0.63

150 2.509 0.56

175 2.232 0.5

200 1.992 0.44

225 1.787 0.4

250 1.612 0.36

275 1.463 0.33

300 1.335 0.3

325 1.224 0.27

350 1.128 0.25

375 1.043 0.23

400 0.969 0.22

425 0.903 0.2

450 0.845 0.19

475 0.792 0.18

500 0.745 0.17

525 0.703 0.16

550 0.664 0.15

575 0.629 0.14

600 0.597 0.13

625 0.568 0.13

650 0.541 0.12

675 0.516 0.11

700 0.493 0.11

725 0.472 0.1

750 0.452 0.1

775 0.434 0.1

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800 0.417 0.09

825 0.401 0.09

850 0.386 0.09

875 0.372 0.08

900 0.359 0.08

925 0.346 0.08

950 0.335 0.07

975 0.324 0.07

1000 0.313 0.07

1100 0.277 0.06

1200 0.248 0.06

1300 0.223 0.05

1400 0.203 0.05

1500 0.185 0.04

1600 0.17 0.04

1700 0.157 0.03

1800 0.146 0.03

1900 0.136 0.03

2000 0.127 0.03

2500 0.094 0.02

3000 0.074 0.02

3500 0.06 0.01

4000 0.05 0.01

4500 0.043 0.01

5000 0.037 0.01

下风向最大距离 14.142 3.14

D10%最远距离 不存在

拟建项目污染源正常排放污染物的Pmax 和D10%预测结果见表4.2-9。

表4.2-9 Pmax 和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称 评价因子

评价标准

(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

D10%

(m)

SO2 500 1.262 0.25 /

NOx 250 12.785 5.11 /

裂解气燃烧废气

P2

PM10 450 2.075 0.46 /

破碎粉尘P1 PM10 450 0.308 0.07 /

破碎粉尘(面源) PM10 450 14.142 3.14 /

根据表4.2-9 可知,拟建项目Pmax 最大值出现为裂解气燃烧烟气排放的NOx,Pmax

值为5.11%,Cmax 为12.785ug/m3,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)

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4-13

分级判据,确定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围为厂址周围边长5km 范围内。

4.2.2.2 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》要求,二级评价项目不进

行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。

1、大气污染物有组织排放量核算见表4.2-10。

表4.2-10 大气污染物有组织排放量核算表

序号 排放口编号 污染物

核算排放浓度/

(mg/m3)

核算排放速率/

(kg/h)

核算年排放量/

(t/a)

主要排放口

颗粒物 <10 0.08 0.65

1 P2 SO2 6.03 0.08 0.62

NOx 96 0.77 6.26

颗粒物 0.65

主要排放口合计 SO2 0.62

NOx 6.26

一般排放口

3 P1 颗粒物 2.22 0.004 0.03

一般排放口合计 颗粒物 0.03

颗粒物 0.68

有组织排放总计 SO2 0.62

NOx 6.26

2、大气污染物无组织排放量核算见表4.2-11。

表4.2-11 大气污染物无组织排放量核算表

国家或地方污染物排放标准

排放口

编号

产污

环节

污染物

主要污染

防治措施 标准名称

浓度限值/

(mg/m3)

年排放量

/(t/a)

1 A1 破碎 颗粒物

集气罩+布

袋除尘器

《山东省区域性大气污染

物综合排放标准》

(DB37/2376-2013)表2 第

四时段重点控制区

10 0.027

无组织排放总计 0.027

3、大气污染物排放量核算见表4.2-12。

表4.2-12 大气污染物年排放量核算表

序号 污染物 年排放量/(t/a)

1 颗粒物 0.707

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4-14

2 SO2 0.62

3 NOx 6.26

4.2.3 环境防护距离

1、大气环境防护距离

根据预测结果,拟建项目厂界外大气污染物贡献浓度值未出现超标情况,因此,不

需要设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)中的第7.2 条

规定:“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时,其浓度如超过GB3095 与TJ36

规定的居住区容许浓度限值,则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)

与居住区之间应设置卫生防护距离”。

(1)计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定,无组

织排入有害气体的生产单元(生产区、厂房、工段)与居民区之间应设置卫生防护距离,

计算公式如下:

c D

m

c BL r L

C A

Q 1 ( 0.25 2 )0.50  

式中:Cm—为标准浓度限值(mg/m3);

Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平(kg/h);

r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m);

L—为工业企业所需的卫生防护距离(m);

A、B、C、D 为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查

取。

(2)参数选取

无组织排放多种有害气体时,按Qc/Cm 的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫

生防护距离在100m 内时,级差为50m;超过100m,但小于1000m 时,级差为100m。

A、B、C、D 值的选取见表4.2-13。

表4.2-13 卫生防护距离计算系数

卫生防护距离L,m

L≤1000 1000<L≤2000 L>2000

5 年平均

风速

m/s

工业大气污染源构成类别

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4-15

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

<2 400 400 400 400 400 400 80 80 80

2~A 4 700 470 350 700 470 350 380 250 190

>4 530 350 260 530 350 260 290 190 140

<2 0.01 0.015 0.015

B

>2 0.021 0.036 0.036

<2 1.85 1.79 1.79

C

>2 1.85 1.77 1.77

<2 0.78 0.78 0.57

D

>2 0.84 0.84 0.76

注:Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许

排放量的三分之一者;

Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放

量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度是

按急性反应指标确定者;

Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓

度是按慢性反应指标确定值。

(3)计算结果

当地近5年平均风速1.38m/s,经计算,拟建项目破碎工序的卫生防护距离结果见表

4.2-14。

表4.2-14 卫生防护距离计算结果

位置 面积(m2) 污染物 浓度限值

(mg/m3)

无组织排放

源强(kg/h)

卫生防护距

离计算值(m)

卫生防护距

离(m)

破碎机 29.24 PM10 450 0.003 2.03 50

由表4.2-15 可知,拟建项目卫生防护距离为破碎机周围50m 所围成的包络线范围。

拟建项目厂区周围50m 范围内没有学校、医院、居民区等敏感点,满足卫生防护

距离的要求。

拟建项目卫生防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

4.2.4 大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响自查表见表4.2-15。

表4.2-15 大气环境影响评价自查表

工作内容 自查项目

评价等级与 评价等级 一级□ 二级√ 三级□

范围 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5 km√

SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ <500 t/a√

评价因子

评价因子 基本污染物 ( SO2、NOX、PM10 ) 包括二次PM2.5□

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4-16

其他污染物 ( / ) 不包括二次PM2.5√

评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □

环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□

评价基准年 ( 2017 )年

环境空气质量

现状调查数据来源

长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测√

现状评价

现状评价 达标区□ 不达标区√

污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源 √

本项目非正常排放源 √

现有污染源 □

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目

污染源□

区域污染源□

预测模型 AERMOD

ADMS

AUSTAL2000

EDMS/AEDT

CALPUFF

网格模型

其他

预测范围 边长≥ 50km□ 边长5~50km □ 边长 = 5 km □

预测因子 预测因子( )

包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

正常排放短期浓度

贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率>100% □

正常排放年均浓度 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率>10% □

贡献值 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率>30% □

非正常排放1h 浓度

贡献值

非正常持续时长

( )h 占标率≤100% □ 占标率>100%□

保证率日平均浓度和

年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □

大气环境影

响预测与

评价

区域环境质量的整体

变化情况 k ≤-20% □ k >-20% □

污染源监测 监测因子:(颗粒物、SO2、NOx)

有组织废气监测 √

无组织废气监测 □

环境监测 无监测□

计划

环境质量监测 监测因子:( ) 监测点位数( ) 无监测√

环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □

评价结论 大气环境防护距离 距( / )厂界最远( / )m

污染源年排放量 SO2:(0.62)t/a NOx:(6.26)t/a 颗粒物:(0.707)t/a VOCs:( )t/a

注:“□” 为勾选项 ,填“√” ;“( )” 为内容填写项

4.2.5 小结

1、拟建项目Pmax 最大值出现为裂解气燃烧烟气排放的NOx,Pmax 值为5.11%,Cmax

为12.785ug/m3,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确

定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围为厂址周围边长5km 范围内。

2、拟建项目颗粒物、SO2、NOx 的年排放量分别为0.707t/a、0.62t/a、6.26t/a。污

染物排放量较小,排放的大气污染物对周围环境影响较小。

3、拟建项目卫生防护距离确定为破碎机周围50m 的范围,与厂区最近的敏感目标

为西侧的黄家村,最近距离为470m。

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4-17

拟建项目厂区周围50m 范围内没有学校、医院、居民区等敏感点,满足卫生防护

距离的要求。

拟建项目卫生防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

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4-18

4.3 地表水环境影响预测与评价

4.3.1 废水排放情况

拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污水、

喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水。

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级标准

和处理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城镇污水处理

厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准后排入邢家人工湿地,经湿地净化处

理后,出水主要指标为地表水III 类标准,达标出水优先回用于红莲湖生态补水,其余

排入北侧林场水系进行生态修复和农业回用。

拟建项目废水的年排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理

站处理后,排入市政管网COD、NH3-N 的排放量分别为5.83t/a、0.49t/a。经葛洲坝水

务(桓台)有限公司处理后,排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

4.3.2 接纳该项目废水可能性分析

4.3.2.1 淄博永丰环保科技有限公司污水处理站概况

淄博永丰环保科技有限公司污水处理站采用“沉淀+厌氧UASB+氧化沟”工艺,其

中UASB 处理规模30000m3/d,氧化沟处理规模50000m3/d,现有处理余量约3.3 万m3/d。

出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1B 等级标准及葛洲坝

水务(桓台)有限公司进水水质要求后排入葛洲坝水务(桓台)有限公司处理。

根据2018 年7 月~12 月污水处理站在线监测数据(见表2.5-7)可知,淄博永丰环

保科技有限公司污水处理站出水能够满足葛洲坝水务(桓台)有限公司进水水质要求。

4.3.2.2 葛洲坝水务(桓台)有限公司概况

葛洲坝水务(桓台)有限公司(原桓台县环科污水处理有限公司)位于桓台县后诸

村以西、波扎店以北,一期工程于2006年6月建成投运,设计处理规模2.5万m3/d,采用

“A/O+砂滤工艺”;二期工程设计处理规模2.5万m3/d,采用“A2/O+活性砂滤”工艺,

两期工程现状均正常运行。污水处理厂设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放

标准》(GB18918-2002)一级A标准和《桓台县水污染防治行动计划实施方案》

(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求。出水经人工湿地进一步处理后部分作为中水回用,

部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至马踏湖。

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4-19

葛洲坝水务(桓台)有限公司是城区的主要污水处理厂,负责收纳、处理桓台县县

城(主要为城区内索镇、荆家、唐山镇区域)、贵和工业项目集中区、起凤镇工业项目

集中区污水。根据《桓台县城乡总体规划》(2008—2030)、《起凤镇工业项目集中区

环境影响报告书》,葛洲坝水务(桓台)有限公司近远期污水处理规模分别为5万m3/d、

8万m3/d,除去桓台县城区、起凤镇工业项目集中区污水处理量后,富余处理量分别为

0.97万m3/d、1.71万m3/d,可以满足拟建项目污水处理需求。

本次环评期间收集了葛洲坝水务(桓台)有限公司2018 年7-12 月废水在线监测数

据,详见表4.3-1。

表4.3-1a 葛洲坝水务(桓台)有限公司一期工程2018 年7-12 月在线监测数据

2018.7 2018.8 2018.9

项目

CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量

最大浓度 38.7 1.24 41120 40.9 1.79 46120 45.3 1.95 26840

最小浓度 26.3 0.975 19032 23.2 1.15 16322 34.6 0.999 13504

各月日均值 33.7 1.10 26564 34.3 1.40 24104 39.9 1.41 17982

监测天数(d) 31 31 30

标准值 40 2 - 40 2 - 40 2 -

2018.10 2018.11 2018.12

项目

CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量

最大浓度 46.0 1.81 39240 43.4 0.831 25920 37.2 2.77 29448

最小浓度 28.6 0.668 11869 25.4 0.472 15576 23.7 0.253 16168

各月日均值 37.0 1.12 19095 31.6 0.587 21114 31.5 0.657 24457

监测天数(d) 31 30 31

标准值 40 2 - 40 2 - 40 2 -

表4.3-1a 葛洲坝水务(桓台)有限公司二期工程2018 年7-12 月在线监测数据

2018.7 2018.8 2018.9

项目

CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量

最大浓度 33.3 0.601 20993 35.2 1.41 33368 33.0 1.09 22311

最小浓度 27.3 0.141 10526 24.9 0.782 12999 26.5 0.85 13731

各月日均值 29.9 0.424 14545 30.4 0.998 17959 30.5 1.00 16651

监测天数(d) 31 31 30

标准值 40 2 - 40 2 - 40 2 -

2018.10 2018.11 2018.12

项目

CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量CODcr NH3-N 废水量

最大浓度 40.9 1.08 24850 31.7 1.19 21137 31.6 1.33 22419

最小浓度 26.6 0.633 9768 23.8 0.633 12735 20.4 0.44 15119

各月日均值 31.7 0.873 13992 27.9 0.823 15288 23.8 0.702 18480

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4-20

监测天数(d) 31 30 31

标准值 40 2 - 40 2 - 40 2 -

由表4.3-1 可知,目前葛洲坝水务(桓台)有限公司一期工程外排废水中CODcr:

23.2~46.0mg/L,NH3-N:0.253~2.77mg/L,二期工程外排废水中CODcr:20.4~40.9mg/L,

NH3-N:0.141~1.41mg/L,出水水质能够总体能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放

标准》(GB 18918-2002)中一级A 标准,但个别月份最大排放浓度超出《桓台县水污

染防治行动计划实施方案》(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求。污水排放浓度超标主

要是由于进水水质超标导致,污水处理厂应做好日常管理,确保出水水质稳定达标。

4.3.3 地表水环境影响分析

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,之后排入市政管网,进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城

镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县水污染防治行

动计划实施方案》(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地进一步处理后

部分作为中水回用,部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至

马踏湖。

葛洲坝水务(桓台)有限公司有剩余处理能力,从水质、水量角度均能够接收本项

目排放的废水,项目废水经过区域污水处理厂处理以后对地表水影响较小。

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4-21

4.4 地下水环境影响预测与评价

4.4.1 评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),地下水评价工作等级

的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定,可划分为一、二、

三级。

4.4.1.1 划分依据

① 根据导则附录A 确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。

② 建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则

见表4.4-1。

表4.4-1 地下水环境敏感程度分级

分级 项目场地的地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)

准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它

保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)

准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补

给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的

分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感 上述地区之外的其它地区。

注: a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境

敏感区。

③ 建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表4.4-2。

表4.4-2 地下水评价工作等级分级表

项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目

敏感 一 一 二

较敏感 一 二 三

不敏感 二 三 三

4.4.1.2 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),拟建项目属于“U 城

镇基础设施及房地产”“155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用”类,拟建项目属

于Ⅲ类建设项目。

拟建项目周围没有集中式饮用水水源地及准保护区,没有与地下水环境相关的其它

保护区;不在集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规

划的水源地)和未划定准保护区的集中水式饮用水水源准保护区以外的补给径流区;周

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4-22

边农村引用水实现自来水集中供应,不存在分散式饮用水水源地,故建设项目场地的地

下水环境敏感程度确定为不敏感。

拟建项目地下水评价等级为三级评价;评价范围为以厂址为中心,周围6km2 的范

围。

4.4.2 项目区地质条件及地下水特征

4.4.2.1 项目区地层

本次评价引用项目区南侧120m 的《山东贵和星显纸业有限公司(淄博永丰环保科

技有限公司)废渣综合利用厂房岩土工程勘察报告》,拟建项目厂区内岩土层主要分为

六层,现自上而下分述如下:

① 素填土(Q4

ml)

灰褐色-灰黄色,可塑,松散,以粘性土为主,含植物根系、姜石、洛可、灰渣等。

场区普遍分布,厚度:0.70~0.90m,平均0.82m;层底标高:7.60~7.83m,平均7.69m;

层底埋深:0.70~0.90m,平均厚度0.82m。

② 粉质粘土(Q4

al+pl)

褐黄色~黄褐色,软塑,含少量铁锰锈斑、铁锰结核、豆状姜石(含量较少)、螺壳碎

片等,中等韧性。场区普遍分布,厚度:4.00~4.40m,平均4.12m;层底标高:3.39~3.71m,

平均3.56m;层底埋深:4.80~5.10m,平均4.94m。

③ 粉质粘土(Q4

al+pl)

黄褐色,可塑,含少量铁锰锈斑等,切面稍有光滑,无摇震反应,中等干强度,中等

韧性。场区普遍分布,厚度:3.20~3.70m,平均3.51m;层底标高-0.10~0.22m,平均0.05m;

层底埋深:8.30~8.60m,平均8.46m。

④ 粉质粘土(Q4

al+pl)

灰黄色,可塑,含铁质氧化物、豆状姜石(含量较少)等,稍有光滑,无摇震反应,

中等干强度,中等韧性。场区普遍分布,厚度:4.10~4.10m,平均4.10m;层底标高:

-4.10~-3.99m,平均-4.05m;层底埋深:12.50~12.60m,平均12.55m。

⑤ 粉土(Q4

al+pl)

黄褐色~灰黄色,湿,密实,含铁质氧化物、云母碎屑,砂姜(偶见)等,摇震反应

迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。场区普遍分布,厚度:2.50~2.50m,平均2.50m;

层底标高:-6.60~-6.49m,平均-6.55m;层底埋深:15~15.10m,平均15.05m。

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4-23

⑥ 粉土(Q4

al+pl)

黄褐色~灰黄色,湿,密实,含铁质氧化物、云母碎屑,砂姜(偶见)等,摇震反应

迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。该层未钻透,最大揭露厚度为5.35m,最大揭露

深度为20.45m。

拟建项目场地钻孔柱状图见图4.4-1,工程地质剖面图见图4.4-2。

4.4.2.1 项目区地下水

勘察期间测得地下水初见水位埋深2.5~2.6m,平均2.53m,水位标高5.92~6.01m,

平均5.24m;稳定水位埋深2.95~3.05m,平均3.01m,稳定水位标高5.47~5.54m,平均

5.5m。地下水属第四系孔隙潜水,地下水主要赋存于第⑤、⑥层粉土及以下各粉质粘土

层中,主要由大气降水及地下水侧向径流补给,主要通过地下水径流及人为开采方式排

泄,地下水年正常水位升降变化幅度一般在1m 以内,近3~5 年来最高水位埋深约为

2.00m,历年最高水位标高约为6.5m。

4.4.3 地下水环境影响预测与评价

一、预测内容、范围、时段

本次预测内容为项目运营期污水对地下水水质的影响,预测因子为COD、NH3-N;

预测范围为本次重点评价区范围(6km2);评价预测时段分为以下四个关键时段:污染

发生后100d、污染发生后1000d 和污染发生后20a。

评价标准:根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中COD 浓度不大于3mg/L;

根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准,NH3-N 的浓度不大于0.5mg/L。

二、预测因子

根据工程分析可知,拟建项目运行过程中污水的污染物主要成分有COD、NH3-N、

悬浮物等。鉴于不同污染因子与地质条件的关系存在差异,如吸附、降解、迁移速度的

不同,按污染物在污水中含量大小和危害程度,本次预测选取COD、NH3-N 作为预测

因子。

三、预测情景设定

根据工程分析,拟建项目可能发生地下水污染的隐患点主要为污水管线及污水处理

站,主要污染物为COD、氨氮等。本次模拟预测,根据污染风险分析的情景设计,在

选定优先控制污染物的基础上,分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围

进行模拟预测,污染情景的源强数据通过工程分析、类比调查予以确定。

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4-24

项目运行主要分两种情景:① 正常工况情景;② 非正常工况情景。

正常工况下,拟建项目在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施和管理措施下,

不会对周边地下水产生影响;正常工况下,地下水环境以背景值为主。

非正常工况包括污水池、污水管线长时间不检修,其防渗层出现“跑、冒、滴、漏”

等情况,会对地下水环境产生一定影响;以及污水池出现重大紧急泄漏事件(如防渗层

出现大的裂缝),由于工作人员发现事故到处理事故需要一定时间,而在这段时间污染

物会经过破坏的部位进入土壤及地下水,并对地下水造成污染。

故,本次评价预测情景一为:污水管线防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等情况;预

测情景二为:污水设施防渗层出现大的裂缝情况。

四、预测方法

1)评价预测方法

按《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的要求,结合项目区水文

地质条件,本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

2)预测模型的选用

① 情景一:污染组分在含水层中的迁移情况可概化为连续注入示踪剂(平面连续

点源)的一维稳定流二维水动力弥散问题。取平行地下水流动的方向为x 轴的正方向时,

则求取污染组分浓度分布模型如下:

L L T

L

D

xu

L T

t

D D

u y

D

x

D

e K W u t

Mn D D

C x y t L

4 4

u

, )

4

2 ( ) (

4

( , , ) m

2 2

2

2 2

2

0

2

 





 

 

式4.4-1

式中:x,y—计算点处的位置坐标;

t—时间,d;

C(x,y,t)—t 时刻点x,y 处的示踪剂浓度,mg/L;

M—承压含水层的厚度,m;

mt—单位时间注入示踪剂的质量,kg/d;

u—水流速度,m/d;

n—有效孔隙度,无量纲;

DL—纵向弥散系数,m2/d;

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4-25

DT—横向y 方向的弥散系数,m2/d;

π—圆周率;

( ) 0 K  —第二类零阶修正贝塞尔函数(查《地下水动力学》获得);

, )

4

(

2

L D

W u t

--第一类越流系统井函数(查《地下水动力学》获得)。

② 情景二:发生重大紧急泄露事件等突发事故,污染组分在含水层中的迁移情况

可概化为瞬时注入示踪剂(平面瞬时点源)的一维稳定流二维水动力弥散问题。取平行

地下水流动的方向为x 轴的正方向时,则求取污染组分浓度分布模型如下:

 

 

 

 

 D t

y

D t

x ut

L T

M e L T

n D D t

C x y t m M 4 4

2 2

4

, ,

 式4.4-2

式中:x,y—计算点处的位置坐标;

t—时间,d;

C(x,y,t)—t 时刻点x,y 处的示踪剂浓度,mg/L;

M—承压含水层的厚度,m;

mM—长度为M 的线源瞬时注入的示踪剂的质量,kg;

u—水流速度,m/d;

n—有效孔隙度,无量纲;

DL—纵向弥散系数,m2/d;

DT—横向y 方向的弥散系数,m2/d;

 —圆周率。

3)预测参数的选取

由上述模型可知,模型需要的参数有:注入的示踪剂质量m;含水层厚度M;有

效孔隙度n;水流速度u;纵向弥散系数DL;横向弥散系数DT。

① 注入的示踪剂质量

情景一:污水输送管道由于腐蚀而发生长期微量渗漏而未察觉,同时防渗措施因老

化失去防护效果,污染物将渗入地下对地下水造成污染。污水管道发生破裂后形成的污

水“跑、冒、滴、漏”量计算参考文献《典型建设项目地下水污染源识别及源强计算》

(刘国东,黄玲玲等)“1 化工项目污染源识别与源强计算”。按以下公式计算:

mt=λQC

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4-26

式中:

mt—污染物滴漏速率,g/d;

λ—液体滴漏系数,取流量计测量误差0.5%;

Q—管道内液体流量,m3/d;

C—污水中污染物质量浓度,mg/L。

本次评价考虑污水处理站进水管道渗漏,污水量50m3/d,COD 浓度3722.4mg/L,

氨氮浓度145.2mg/L。污染物泄露的质量为:mCOD=930.6g/d、mNH3-N=36.3g/d。

情景二:污水收集装置事故状态下,按照废水产生量的5%污水泄漏,污水在防渗

层破坏处通过粘土层下渗到含水层。渗漏污水量为2.5m3/d 。污染物浓度为

COD3722.4mg/L,氨氮145.2mg/L,污染物泄露的质量为:mCOD=9.31kg/d ,mNH3-N=

0.36kg/d。

从事故发生到工作人员处理结束需要10~30 天,模拟从事故发生到事故被制止30

天的泄漏量,则进入含水层的污水总量为75m3,COD 的渗漏量为279.3kg,NH3-N 的

渗漏量为10.8kg。

② 含水层厚度

根据项目区周围勘察施工钻探情况和以往水文地质资料,可知,厂区附近潜层含水

层平均厚度约为20m。

③ 有效孔隙度

结合《水文地质手册》中的相同地层的经验值,参考区域经验参数平均有效孔隙度

取0.3。

④ 水流速度

根据厂区及周边地区水位资料,场区潜水含水层主要为粉质粘土,取有效孔隙度为

0.3,含水层渗透系数取K=1m/d,水力坡度约为0.005。计算出渗流速度V=KI=0.005m/d,

最终计算出实际流速u=V/n=0.02m/d。

⑤ 弥散系数

根据本次污染场地的研究尺度,模型计算中纵向弥散系数选用9.96m,由此计算评

价区纵向弥散系数DL 为0.2m2/d,横向横向弥散系数值取DT= 0.02m2/d。

地下水预测参数见表4.4-3。

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4-27

表4.4-3 地下水预测参数表

预测因子 COD NH3-N

浓度(mg/L) 3722.4 145.2

含水层厚度(m) 20

有效孔隙度 0.3

水流速度(m/d) 0.02

弥散系数(m2/d) 0.2/0.02(纵向/横向)

情景一:污染物渗入量(g/d) 930.6 36.3

情景二:污染物渗入量(kg) 279.3 10.8

4.4.4 预测结果分析

(1)情景一预测结果:

不考虑污染组分的氧化还原等衰减反应,土壤吸附降解作用,也不考虑降雨稀释作

用,将模型参数、污染物源强和污染浓度代入数学模型公式4.4-1,预测出不同时刻地

下水中COD、NH3-N 的浓度分布情况见表4.4-4。

表4.4-4 情景一,污染物超标影响范围预测表

迁移距离

预测因子 质量标准

(mg/L) 预测时间

x(m) x(m) y(m)

超标面积

(m²)

100d -15.1 16.9 ±5.6 274

1000d -34.2 66 ±16.2 2568

10a -44.2 154.3 ±29.7 9164

COD 3

30a -47.2 348.3 ±99.3 30088

100d -10.8 14.6 ±5.5 200

1000d -26.2 54.5 ±13.3 1603

10a -32.6 130.5 ±22.9 5841

NH3-N 0.5

30a -33.9 303.1 ±38.2 19793

通过模型模拟结果可以看出,随着时间的持续,地下水污染羽范围不断增大。发生

“跑、冒、滴、漏”等污染事故,经过30 年的迁移,地下水中COD 的超标范围影响

面积达30088m2,上、下游影响最远距离348.3m,垂直水流方向最大影响距离99.3m;

NH3-N 的超标范围影响面积达19793m2,上、下游影响最远距离303.1m,垂直水流方

向最大影响距离38.2m;未影响到上下游和周边的村庄,不会对村民的生活造成影响。

“跑、冒、滴、漏”渗漏,COD 超标影响范围见图4.4-3、NH3-N 超标影响范围见

图4.4-4。

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4-28

图4.4-3 “跑、冒、滴、漏”,COD 超标影响范围图

图4.4-4 “跑、冒、滴、漏”,NH3-N 超标影响范围图

(2)情景二预测结果:

不考虑污染组分的氧化还原等衰减反应,土壤吸附降解作用,也不考虑降雨稀释作

用,将模型参数、污染物源强和污染浓度代入数学模型公式4.4-2,预测出不同时刻地

下水中COD、NH3-N 的浓度分布情况见表4.4-5。

表4.4-5 情景二,污染物超标影响范围预测表

迁移距离

预测因子 质量标准

(mg/L) 预测时间 中心点浓度

(mg/L)

中心点距污染源

的距离(m) x(m) x(m) y(m)

超标面积

(m²)

100d 585.7 2 -19.1 22.6 ±8.6 534

1000d 58.6 20 -29.0 69.2 ±16.2 2431

10a 16.0 73 3.1 143.1 ±22.4 4869

COD 3

30a 5.3 219 148.2 290.2 ±22.5 4971

100d 22.6 2 -15.6 19.6 ±6.3 333

1000d 2.3 20 -14.8 54.8 ±11.1 1206

10a 0.6 73 48.1 98 ±7.8 620.4

NH3-N 0.5

30a 0.2 219 - - - 0

COD 预测结果:发生重大泄漏事故100d 后,COD 在含水层超标面积为534m2,地

下水流向上、下游最大运移距离分别为-19.1m、22.6m,垂直水流方向最大迁移距离8.6m;

1000d 后,COD 在含水层超标面积为2431m2,地下水流向上、下游最大运移距离分别

为-29m、69.2m,垂直水流方向最大迁移距离16.2m;10a 后,COD 在含水层超标面积

为4869m2,地下水流向下游最大运移距离为143.1m,垂直水流方向最大迁移距离22.4m;

30a 后,COD 在含水层超标面积为4971m2,地下水流向下游最大运移距离为290.2m,

垂直水流方向最大迁移距离22.5m。

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4-29

NH3-N 预测结果:发生重大泄漏事故100d 后,NH3-N 在含水层超标面积为333m2,

地下水流向上、下游最大运移距离分别为-15.6m、19.6m,垂直水流方向最大迁移距离

6.3m;1000d 后,NH3-N 在含水层超标面积为1206m2,地下水流向上、下游最大运移

距离分别为-14.8m、54.8m,垂直水流方向最大迁移距离11.1m;10a 后,NH3-N 在含水

层超标面积为620.4m2,地下水流向下游最大运移距离为98m,垂直水流方向最大迁移

距离7.8m;30a 后,污染羽消失,NH3-N 不再超标。

发生重大泄漏事故后,COD 超标影响范围见图4.4-5、NH3-N 超标影响范围见图

4.4-6。

图4.4-5 “重大泄露”,COD 超标影响范围图

-20 0 20 40 60 80 100 120

-20

0

20

图4.4-6 “重大泄露”,NH3-N 超标影响范围图

4.4.5 污染防治措施与对策

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。

工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法;必须采取必要监

测制度,一旦发现地下水遭受污染,就应及时采取措施,防微杜渐;尽量减少污染物进

入地下含水层的机率和数量。

4.4.5.1 源头控制措施

厂区生活垃圾及生产固废妥善收集、处理,不得随意堆放、丢弃,避免因固废渗滤

液产生的地下污染现象;定期检修污水管网,将污染物跑、冒、滴、漏现象降到最低限

度。

4.4.5.2 污染防治分区

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。

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4-30

工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法;必须采取必要监

测制度,一旦发现地下水遭受污染,就应及时采取措施,防微杜渐;尽量减少污染物进

入地下含水层的机会和数量。

结合拟建项目厂区分布,根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016),

将厂区分为一般污染防治区、重点污染防治区和非污染防治区。

4.4.5.3 防渗要求

根据拟建项目的生产特点和厂区平面布置情况,将厂区建设内容分为一般污染防治

区域和重点污染防治区域。防渗要求按照《石油化工工程防渗技术规范》

(GB/T50934-2013)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)及其修改单进行。项目

厂区构筑物主要分类和要求如下:

① 重点防渗区

重点防渗区为物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现和处理的区域。主要包括

废水收集管线、废水排放管线、生产装置区、危废暂存间、污水处理站及有可能引起废

水下渗的环节等。

危废暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm 厚高密度

聚乙烯,或至少2mm 厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s。

其它重点污染防治区等效粘土防渗层Mb≥6.0m,渗透系数≤10-7cm/s。

② 一般防渗区

污染地下水环境的物料相对不集中、浓度低或泄漏容易及时发现和处理的区域,主

要为空压制氮站、控制室等场所。

一般污染防治区等效粘土防渗层Mb≥1.5m,渗透系数≤10-7cm/s。

③ 非防渗区

不会对地下水环境造成污染的区域,拟建工程的非防渗区主要包括控制室、办公室

等场所。非防渗区不采取专门针对地下水污染的防治措施。

拟建项目厂区污染防渗分区图见图4.4-7。

4.4.6 地下水污染监控体系

依据地下水监测原则,参照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)、《一般

工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求,结合场地水文地

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4-31

质条件,考虑潜在污染源、环境保护目标等因素,制定拟建项目地下水监测计划,具体

见表4.4-5。

表4.4-5 地下水污染监测计划表

序号 项 目 监测计划内容

1 监测孔位置 拟建项目共设置1 眼地下水监控井,设置在污水处理装置下游20m

2 监测层位 潜水层

3 监测井结构

监测井结构按照井管Φ160mm、孔口以下1.5m(或至潜水面)、 采用粘土或

水泥止水、下部为滤水管,底部2.0m 设沉砂管等

4 监测项目

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚、耗氧量(CODMn

法)、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐

5 监测频率

枯、平、丰水期各监测一次,特殊情况(如遇突发事件)要增加监测次数,

同时监测地下水位

6 监测数据管理

应按项目有关规定及时建立档案,并定期向厂安全环保部门汇报,对于常

规监测数据应该进行公开,特别是对项目所在区域的居民进行公开,满足

法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故,加密监测频次,并分

析污染原因,确定泄漏污染源,及时采取应急措施。

4.4.7 地下水应急处置和应急预案

一旦发现地下水发生异常情况,必须按照应急预案马上采取紧急措施:

(1)当发生地下水异常情况时,按照制订的地下水应急预案,在第一时间内尽快

上报公司,通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户,密

切关注地下水水质变化情况。

(2)组织专业队伍对事故现场进行调查、监测,查找环境事故发生地点、分析事

故原因,尽量将紧急事件局部化,如可能应予以消除,采取包括疏散、切断生产装置或

设施等措施,防止事故的扩散、蔓延及连锁反应,尽量缩小地下水污染事故对人和财产

的影响。

(3)当通过监测发现对周围地下水造成污染时,根据观测井的反馈信息,对污染

区地下水人工开采形成地下水漏斗,控制污染区地下水流场,防止污染物扩散,并考虑

进行清水置换工作。

4.4.8 小结

拟建项目在严格防渗、严防监管的条件下,对地下水环境影响较小,可满足当地地

下水环境质量标准的要求,当地的地下水水质仍保留原有的利用价值。

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4-32

4.5 声环境影响预测与评价

4.5.1 主要噪声源分析

拟建项目生产过程中的噪声源主要为破碎机、鼓引风机、冷却塔等设备运行时产生

的机械噪声,参考《噪声与振动控制工程手册》中“第2 篇 噪声源”相关内容及类似

项目噪声源源强取值,判断拟建项目单个设备的噪声源强约为75~95dB(A)。

拟建项目噪声主要来源于生产设备以及冷却塔等转动、振动设备所产出的噪声。为

确保厂内外有一个良好的声环境,对高噪声源设备采取的防治措施具体如下:

(1)在厂区的布局上,噪声源远离厂内生活办公区。

(2)在设计和设备采购阶段,充分选用低噪声的设备和机械,对破碎机、各类风

机、冷却塔等高噪声设备安装减震装置、消声器,设立隔声罩。

(3)在设备、管道安装设计中,应注意隔震、防震、防冲击,以减少气体动力噪

声。

(4)加强噪声设备的维护管理,避免因不正常运行所导致的噪声增大。

(5)为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响,需加强

对运输车辆的管理和维护,保持车辆有良好的车况,要求机动车驾驶人员经过噪声敏感

区地段限制车速,禁止鸣笛。

拟建项目主要噪声源及源强见表4.5-1。

表4.5-1 拟建项目主要噪声源及源强

设备名称

噪声源强

(dB)

数量

(台)

降噪措施

降噪后源强

(dB)

1 破碎机 92 1 选用低噪声设备,设隔音室、基础减振 72

2 斗式提升机 75 1 选用低噪声设备,基础减振 55

3 螺旋输送机 75 2 选用低噪声设备,基础减振 55

4 风机 90 7 柔性管连接、基础减振 70

5 冷却塔 85 1 基础减振 65

4.5.2 噪声环境影响预测

(一)预测模型

本次环评采用《环境噪声评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预

测,采用A 声级计算,模式为:

(1)噪声户外传播A 声级衰减模式

( ) A(r ) Aref (ro) div ber atm exc L  L  A  A  A  A

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4-33

式中: A(r ) L —r 处的噪声级,dB(A);

Aref (ro) L —参考位置ro 处的噪声级,dB(A);

div A —声波几何发散引起的A 声级衰减量,dB(A);

ber A —遮挡物引起的A 声级衰减量,dB(A);

atm A —空气吸收衰减量,dB(A);

exc A —附加衰减量,dB(A);

(2)室内声源在预测点的声压级计算

① 首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级

 

 

  

r R

L L Q oct woct

4

4

10lg 2

1

,1 

式中:Loct,1—某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级

Lwoct—某个声源的倍频带声压级

r1—某个声源与围护结构处的距离

R—房间常数

Q—方向性因子

② 计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

  10lg( 10 )

1

0.1

,1

) ( 1 , 

n

i

L

oct

L T oct i

③ 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

       6 ,2 ,1 L T  L T  TL T  oct oct oct

④ 将室外声级L T  oct ,2 和透声面积换算成等效的室外声源,计算出等效声源第i 个

倍频带的声功率级woct L

L L T  S woct oct 10lg ,2  

式中:S 为透声面积,m2。

⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置,其倍频声功率级为woct L ,由此按室外

声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。

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4-34

(3)总声压级的计算

设第i 个室外声源在预测点产生的A 声级为LAin,I,在T 时间内该声源工作时为tin,i;

第j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAout,j,在T 时间内该声源工作时为tin,j,

则预测点的总声压级为:

  

 

 



   

 

n

i

m

j

L

out j

L

eq in i

t Ain i t Aout j

T

L T

1 1

0.1

,

0.1

,

10lg 1 10 . 10 .

式中:T—计算等效声级的时间;

n—室外声源的个数

m—等效室外声源的个数

(4)参数选择

① div A a、点声源div A =20lg(r/r0)

b、有限长( 0 L )线声源

当r> 0 L 且r0> 0 L 时, div A =20lg(r/r0)

当r< 0 L /3 且r0< 0 L /3 时, div A =10lg(r/r0)

当0 L /3<r< 0 L 且0 L /3<r0< 0 L 时, div A =15lg(r/r0)

② 遮挡物引起的衰减量bar A

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响,从而引起声能量的衰

减,具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

③ 空气吸收衰减量

A r r a atm 100

lg  0

其中:r、r0——预测点和参考点到声源的距离;

a——空气吸收系数,随频率和距离的增大而增大。拟建项目噪声以中低频为主,

空气吸收性衰减很小,预测距离≤200m。预测时忽略不计。

④ 附加衰减量exc A

主要考虑地面效应引起的附加衰减量,根据厂区布置和噪声源强及厂外环境状况,

可以忽略本项附加衰减量。

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4-35

预测点:各厂界。

预测时段:拟建项目生产采用三班制,每班工作8 小时,因此认为昼、夜间噪声贡

献值相同;预测时按最不利情况即所有设备同时运转考虑。

4.5.3 预测结果

根据拟建项目设备的噪声源情况,利用上述预测模式和参数计算得出评价范围内噪

声预测值。拟建项目对各厂界昼、夜间噪声贡献值见表4.5-2。

表4.5-2 拟建项目各厂界噪声预测结果

昼、夜间(dB(A))

预测点

贡献值

1# 东厂界 29.1

2# 南厂界 45.5

3# 西厂界 50.1

4# 北厂界 45.6

4.5.4 声环境影响评价

1)评价标准

拟建项目属于新建项目,针对厂界噪声,评价其贡献值,评价标准采用《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB12347-2008)中3 类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB

(A)。

同时,根据现状监测情况,针对厂界噪声,再进行叠加值评价,评价标准采用《声

环境质量标准》(GB3096-2008)中的3 类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB(A)。

(2)评价方法

评价方法与现状评价相同,采用超标分贝法。

(3)评价结果

正常工况下,各厂界噪声评价结果见表4.5-3,各厂界噪声叠加值评价结果见表

4.5-4。

表4.5-3 拟建项目工程对厂界噪声贡献值评价结果

昼间(dB(A)) 夜间(dB(A))

预测点

贡献值 标准值 超标值 贡献值 标准值 超标值

1# 东厂界 29.1 -35.9 29.1 -25.9

2# 南厂界 45.5 -19.5 45.5 -9.5

3# 西厂界 50.1 -14.9 50.1 -4.9

4# 北厂界 45.6

65

-19.4 45.6

55

-9.4

注:-表示未超标;+表示超标

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4-36

由表4.5-3 可知,拟建项目投产后,各厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业

企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求,能够实现达标排放。

表4.5-4 拟建项目工程厂界噪声叠加值评价结果

昼间(dB(A)) 夜间(dB(A))

预测点

贡献值 现状值 叠加值 标准值超标值贡献值现状值叠加值 标准值 超标值

1# 东厂界 29.1 58.0 58.0 -7.0 29.1 47.1 47.2 -7.8

2# 南厂界 45.5 58.2 58.4 -6.6 45.5 46.6 49.1 -5.9

3# 西厂界 50.1 55.7 56.8 -8.2 50.1 46.2 51.6 -3.4

4# 北厂界 45.6 57.2 57.5

65

-7.5 45.6 47.5 49.7

55

-5.3

注:-表示未超标;+表示超标

由表4.5-4 可知,拟建项目各厂界昼、夜间噪声叠加值均能够满足《声环境质量标

准》(GB3096-2008)中的3 类标准的要求。

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4-37

4.6 固体废物影响分析

根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016]141

号),依据原辅料、工艺设计和物料平衡,深入分析固体废物的产生环节、种类、性质

及危害特性,科学预测产生量,评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响,并提出

相应的对策措施。

4.6.1 固体废物处置原则及产生情况

拟建项目各种固体废物处理、处置及对环境的影响分析见表4.6-1。

表4.6-1 各种固体废物处理、处置及对环境的影响分析

编号 名称 性质 处理措施 对环境的影响

S1 炉 渣 一般固废

碳粉用作污水的初步过滤剂;

无机渣外卖给建材公司综合利用

对环境基本无影响

S2-1 废催化剂 危险废物 委托有资质单位收运处置 对环境基本无影响

S2-2 废催化剂 危险废物 委托有资质单位收运处置 对环境基本无影响

S3 飞 灰 危险废物

经鉴定后,不属于危废,作为污水的初步

过滤剂;若属于危废,则委托有资质单位

收运处置

对环境基本无影响

S4 废吸附剂 一般固废 外卖给建材公司综合利用 对环境基本无影响

S5 轻质油 危险废物 委托有资质单位收运处置 对环境基本无影响

S6 废离子交换树脂 危险废物 委托有资质单位收运处置 对环境基本无影响

S7 污水处理站污泥 一般固废 收集后,委托环卫部门清运处置 对环境基本无影响

S8 生活垃圾 一般固废 收集后,委托环卫部门清运处置 对环境基本无影响

4.6.2 固体废物处置环境影响分析

为防止固体废物污染环境,保障人体健康,对固体废物的处置首先应该考虑合理使

用资源,充分回收,尽可能减少固体废物产生量,其次考虑安全、合理、卫生的处置,

力图以最经济和可靠的方式将废物量减量化、资源化和无害化,最大限度降低对环境的

不利影响。

4.6.2.1 一般固废处理措施分析

拟建项目产生的一般固体废物主要包括炉渣、废吸附剂、污水处理站污泥和生活垃

圾。

拟建项目建成后全厂一般固废产生及处置情况如下:

① 炉渣的产生量为3084.48t/a,炉渣中的碳粉用作污水的初步过滤剂;无机渣外卖

给建材公司综合利用。

② 废吸附剂主要成分为CaS、CaCl、CaSO3、废活性炭等,产生量为500kg/次,

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4-38

每10 天更换一次,年产生量为17t/a,收集后,外卖给建材公司综合利用。

③ 污水处理站污泥的产生量为11t/a,收集后委托县环卫部门清运处置。

④ 生活垃圾的产生量为10.9t/a,分类收集后委托县环卫部门清运处置。

4.6.2.2 危险废物处理措施环境影响分析

拟建项目产生的危险废物主要包括废催化剂、飞灰、轻质油、废离子交换树脂。

拟建项目建成后全厂危险废物产生及处置情况如下:

① 废催化剂包括裂解气重整产生废催化剂和SCR 脱硝产生的废催化剂。

裂解气重整废催化剂的产生量为1.2t/a,属于危险废物(废物类别HW50 废催化剂、

废物代码251-019-50),收集后,暂存在危废暂存间内,委托有资质的企业处理。

裂解气燃烧废气采用SCR 脱硝,产生脱硝废催化剂,催化剂使用寿命为3 年,3

年更换一次,单次更换量为6t,产生量为6t/3a,属于危险废物(废物类别HW50 废催

化剂、废物代码772-007-50),收集后,暂存在危废暂存间内,委托有资质的企业处理。

② 旋风除尘器收集的飞灰主要成分为碳粉,另外还有可能含有少量重金属,产生

量为65.28t/a,疑似危险废物,建设单位须按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》

(GB5085.3-2007)、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007)进行鉴别,

判定是否属于危险废物;若属于危险废物,需委托有资质的单位收运处置;若不属于危

险废物,可与炉渣中的碳粉一同处理,作为污水的初步过滤剂。

③ 轻质油产生量较小,产量占原料比约为0.01%,年产生量为3.4t/a,属于危险废

物(废物类别HW08 废矿物油与含矿物油废物、废物代码900-210-08),收集后,暂存

在危废暂存间内,委托有资质的企业处理。

④ 离子交换树脂的产生量约为2t/3a;废离子交换树脂属于危险废物(废物类别

HW13 有机树脂类废物、废物代码900-015-13),收集后,暂存在危废暂存间内,委托

有资质的企业处理。

1、厂区内处理措施分析

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证

管理暂行办法》的要求,项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理

部门批准后,拟建项目方可实施,严禁将危险废物私自处理。危险废物转移过程应按《危

险废物转移联单管理办法》执行。

拟建项目所产生的危险废物采用袋装或桶装收集后,设置相应标志及标签,暂存于

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4-39

专门设立的危险废物暂存区,不得随意堆放或排放。

建设单位编制危险废物事故应急预案。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事

故易发环节定期组织应急演练。

2、危险废物贮存储存场所环境影响分析

(1)危险废物贮存储存场所主要防治措施

拟建项目产生的危险废物需临时堆放于危废暂存间,对项目废物堆场提出如下主要

防治要求:

① 危险废物应与其他固体废物严格隔离,其他一般固体废物应分类存放,生活垃

圾等一般固废混入。

② 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设有应急防护设施。

③ 贮存危险废物时按危险废物的种类及特性进行分区暂存。

④ 危废暂存区防渗层为至少1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm 厚高密

度聚乙烯,或至少2mm 厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10 cm/s。

⑤ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容。

⑥ 按要求对拟建项目产生的固体废物,特别是危险废物进行全过程严格管理和安

全处置。

(2)拟建项目危险废物暂存间环境影响分析:

① 危险废物暂存间与周围敏感目标距离较远,现状距离拟建项目最近的敏感目标

为NNE 方向700m 处前林楼村,距离较远,危险废物暂存间选址合理。

② 拟建项目全厂危险废物产生量为1121.2t/a,全部分类、分区暂存于危险废物暂

存区,暂存期限不得超过一年。

③ 拟建项目危险废物全部采用袋装或桶装,暂存过程中无废气、废水和固废产生,

对周围环境基本无影响。

3、危险废物收集运输过程的环境影响分析

拟建项目危险废物的收集运输包括两个方面,一是在危险废物产生节点将危险废物

集中到适当的包装容器中的活动;二是将已包装的危险废物集中到危废暂存间的内部转

运。危险废物收集运输过程主要收集措施:

① 危险废物的收集根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废

物管理计划等因素制定收集计划。收集计划需包括收集任务概述、收集目标及原则、危

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4-40

险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、

安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

② 危险废物的收集应制定详细的操作规程,内容至少应包括适用范围、操作程序

和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③ 危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备,包括手

套、化学安全防护镜、口罩等。

④ 在危险废物的收集和转运过程中,采取防爆、防火、防中毒、防泄露、防飞扬、

防雨或其它防止污染环境的措施。

⑤ 危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求

等因素确定包装形式,具体包装措施如下:

a)包装材质要与危险废物相容,可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

b)性质类似的废物可收集到同一容器中,性质不相容的危险废物不应混合包装。

c)装载危险废物的容器内须留足够的空间。

d)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径,并达到防渗、防漏要求。

e)包装好的危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置

警示标签及环境保护图形标志。设标签信息应填写完整翔实。

f)盛装过危险废物的包装袋破损后应按危险废物进行管理和处置。

g)危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-2009)的有

关要求进行运输包装。

⑥ 危险废物的收集作业采取的措施

a)根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域,同时要

设置作业界限标志和警示牌。

b)作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

c)收集时配备必要的收集工具和包装物,以及必要的应急监测设备及应急装备。

d)填写危险废物收集记录表,并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

e)收集结束后清理和恢复收集作业区域,确保作业区域环境整洁安全。

f)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时,必须消除

污染,确保其使用安全。

⑦危险废物内部转运作业采取的措施:

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4-41

a)危险废物内部转运路线,避开生活办公区。

b)危险废物内部转运作业采用专用的工具,并填写《危险废物厂内转运记录表》。

c)危险废物内部转运结束后,对转运路线进行检查和清理,确保无危险废物遗失

在转运路线上,并对转运工具进行清理。

另外,还应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)和《一般工业固体废物贮存、处

置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求规范建设和维护厂区内的固体

废物临时堆放场,必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施,并制定好固体废

物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。

综上所述,拟建项目所产生的各项固体废物在严格采取上述措施后对周围环境的影

响较小。

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4-42

4.7 环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件,其特点是危害性大、影响范

围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评估的目的是分析和预测项目存在的潜

在危险、有害因素,项目运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自

然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全、环境影响及其损

害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影

响达到可接受水平,为工程安全生产提供基础资料。

4.7.1 风险评价等级、范围的确定

1、划分依据

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果,以及环境敏感程度等

因素,环境风险评价评价等级划分为两级。

评价工作等级的划分依据具体见表4.7-1。

表4.7-1 环境风险评价等级划分依据一览表

项目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质

重大危险源 一级 二级 一级 一级

非重大危险源 二级 二级 二级 二级

环境敏感地区 一级 一级 一级 一级

2、物质危险性判定

拟建项目生产运行过程中涉及的危险物质主要为裂解气,裂解气属于易燃气体,爆

炸下限较低,一旦泄漏,与空气形成爆炸性混合物,遇点火源,会发生火灾、爆炸事故。

裂解气泄漏发生火灾时产生CO 次生污染。

3、环境敏感性判定

根据《建设项目环境保护分类管理名录》中的有关规定,拟建项目所在区域不属于

环境敏感区。

4、重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中附录A 表2 和《危险

化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),对拟建项目进行重大危险源辨识。

单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量,即被定为重大危险源。单

元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少,区分为以下两种情况:

(1)单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危

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4-43

险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。

(2)单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足下式,则定为

重大危险源:

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中:q1,q2,…,qn———每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);

Q1,Q2,…,Qn———与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。

拟建项目重大危险源辨识主要是裂解炉系统、气柜,危险性辨识见表4.7-2。

表4.7-2 危险物质临界量

危险单元 物质名称临界量(t) 最大储存量(t) Qn Q 是否构成重大危险源

裂解炉系统 裂解气 20 2.02 0.101

气 柜 裂解气 20 0.33 0.017

0.118 否

注:裂解炉系统裂解气在线量按照1h 的量进行计算;裂解气临界储存量参照煤气的临界储存量。

4.7-2 可知,拟建项目裂解气的储存量均不大于临界量;把全厂视为一个单元,全

厂危险物质也不构成重大危险源。

5、评价等级及评价范围确定

由表4.7-2 可知,拟建项目所在地不属于环境敏感区;拟建项目生产贮存单元未构

成重大危险源。对照表4.7-1 中环境风险评价等级划分依据,拟建项目环境风险评价等

级确定为二级,评价范围为以厂址为中心半径3km 的圆形范围,风险评价范围及敏感

目标分布见图1.5-1、表1.5-1。

4.7.2 风险识别

4.7.2.1 物质危险性识别

拟建项目涉及的主要危险化学品为裂解气,净化后的裂解气的主要成分为氢气、甲

烷、乙烯和一氧化碳。各成分的理化性质见表4.7-3~6,各成分的毒理学指标见表4.7-7。

表4.7-3 氢气有害特性及安全技术情况

中文名:氢、氢气 英文名:hydrogen

分子式:H2 分子量:2.02 目录序号:1648 标识

CAS 号:133-74-0

危险性类别:易燃气体,类别1

加压气体

外观与性状: 无色无臭气体

熔点(℃):-259.2) 沸点(℃):-252.8

临界温度(℃):-240 临界压力(MPa):1.3

饱和蒸气压(kPa):13.33(-257.9℃) 燃烧热 (kJ/mol):-241.0

理化

性质

相对密度(水=1):0.07 (-252℃) 相对蒸气密度(空气=1):0.07

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4-44

引燃温度(℃):500-571

溶解性:不溶于水,不溶于乙醇、乙醚 闪点(℃):无意义

燃烧性:本品易燃 爆炸下限(%):4.1 爆炸上限(%):75

危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即爆炸。气体比空气轻,在室内

使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤

素会剧烈反应。

禁配物:强氧化剂、卤素

燃烧爆

炸危险

消防措施:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可

能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

急性毒性: LD50 :无资料 LC50 :无资料

毒性 健康危害:本品在生理学上是惰性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起窒

息。在很高的分压下,氢气可呈现出麻醉作用。

危规号:2101 包装标志:易燃气体

UN 编号:1049 包装类别:Ⅱ类 贮运条

件 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。应与氧化

剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械

设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

操作注

意事项

密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员穿

防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防

止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必

须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和

数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

泄漏应

急处理

消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至

安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应

接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道通

风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

表4.7-4 甲烷有害特性及安全技术情况

标识 中文名 甲烷 英文名 methane

分子式 CH4 危货及UN 编号 21007 /1971

相对密度(水=1) 0.42(-164℃) 相对密度(空气=1) 0.55

外观性状 无色无臭气体 沸点 -161.5℃

溶解性 微溶于水,溶于醇、乙醚熔点 -182.5℃

理化特性

稳定性 稳定 禁配物 强氧化剂、氟、氯

闪点 -188℃ 爆炸极限 5.3~15

引燃温度 538℃ 最大爆炸压力,MPa ——

火灾危险类别 —— 爆炸危险组别/类别 ——

危险特性

易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危

险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强

氧化剂接触剧烈反应。

燃爆特性

灭火剂种类 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

毒性及 急性毒性 LD50 无资料, LC50 无资料

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4-45

健康危害 中国MAC:未制定

防护处理

工程控制:生产过程密闭,全面通风。

呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩戴自吸过

滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴一般作业防护手套。

其它防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空

间或其它高浓度区作业,须有人监护。

健康危害

急救措施

皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给

输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急

处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速

扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出

气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意

通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

储存运

输注意

事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存

放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备。

表4.7-5 乙烯有害特性及安全技术情况

中文名:乙烯[液化的];液化乙烯 危险货物编号:21017

标识 英文名 ethylene,refrigerated liquid UN 编号:1038

分子式:C2H4 分子量:28.06 CAS 号:74-85-1

外观与性状 无色液化气体,略具烃类特有的臭味。

熔点(℃) -169.4 相对密度(水=1) 0.61 相对密度(空气=1) 0.98

沸点(℃) -103.9 饱和蒸气压(kPa) 4083.4/0℃

理化

性质

溶解性 不溶于水,微溶于乙醇、酮、苯,溶于醚。

侵入途径 吸入。

毒性

LD50:

LC50:95000ppm(小鼠吸入)

健康危害 具有较强的麻醉作用。

毒性及

健康危

急救方法

皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,

给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。

闪点(℃) -136 爆炸上限(v%) 36.0

引燃温度(℃) 425 爆炸下限(v%) 2.7

燃烧爆

炸危险

危险特性

易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的

危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

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4-46

储运条件

与泄漏处理

储运条件:储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源;

防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运

时应轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。泄漏处理:迅速撤离泄漏

污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议

应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏

源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。如有可能,将漏出气用排

风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、

检验后再用。

灭火方法

切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷

水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、

泡沫、二氧化碳、干粉。

表4.7-6 一氧化碳危险有害特性及安全技术情况

品名 一氧化碳 别名 / 英文名 CarbonMonoxide

CAS 号 630-08-0

分子式 CO 分子量 28.1 熔点 -200℃

沸点 -191.3℃ 相对密度气体0.97,液体0.793 蒸气压 309kPa/-180℃

外观性状 无色,无臭气体。

理化

性质

溶解性 微溶于乙醇、水。溶于某些有机溶剂,如乙酸乙酯、三氯甲烷、乙酸。

稳定性

和危险

稳定性:稳定。400~700℃时,或在较低温度与催化剂表面接触时,分解成碳或二氧化

碳。

危险性:遇明火或受热会爆炸,能与下列物质发生激烈反应:BrF3、Cs2O、ClF3、IF7、

(Li+H2O)、NF3、O2、OF2、(K+O2)、As2O、(Na+NH3)

环境

标准

工作场所空气中最高容许浓度(mg/m3)30

居住区大气最高容许浓度(mg/m3)9.0(一次值),1.00(日平均)

毒理学

资料

急性致死

男性吸入最低致死浓度(LCL0):4000ppm/30 分钟

大鼠吸入半数致死浓度(LC50):1807ppm/4 小时

小鼠吸入半数致死浓度(LC50):2444ppm/4 小时

急性中毒表现

一氧化碳在血中与血红蛋白结合造成组织缺氧。短期内吸入高浓度的一氧化碳后可发生

头痛、头昏、四肢无力、恶心、呕吐、意识模糊、重者昏迷。血液碳氧血红蛋白浓度可

高于10%(停止接触8 小时以内检查者有参考意义),部分患者昏迷苏醒后,约经2~60

天的症状缓解期后,又可出现迟发性脑病(神经精神后发症),以意识精神障碍、锥体系

或锥体外系损害为主。

工程控制 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。

呼吸系统

防护

空气中浓度超标时,必须戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,应戴正压

自给式呼吸器。

眼睛防护 面罩防护眼镜。

身体防护 穿橡胶耐酸碱防护服。

手防护 戴橡胶耐酸碱手套。

安全防

护措施

其他

工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

进入高浓度区作业,应有监护。

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4-47

急救措施

迅速将患者移离中毒现场至通风处,解开衣领,注意保暖,密切观察意识

状态。轻度中毒者,可给予氧气吸入对症治疗。中度及重度中毒者应积极

给予常压口罩吸氧治疗。有条件时应给予高压氧治疗。重度中毒者视病情

应给予消除脑水肿、促进脑血液循环、维持呼吸循环功能及预防迟发脑病。

对迟发脑病者,可给予高压氧、糖皮质激素、血管扩张剂或治疗帕金森氏

病药物与其它对症与支持治疗。

泄漏处置

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,切断火源。应

急处理人员戴正压自给式呼吸器。穿一般消防防护服。合理通风,切断气

源,喷雾状水稀释、溶解,抽解(室内)或强力通风(室外)。如有可能,

将漏出气体用排风机送至空旷地方,或装设适当喷头烧掉,或用管路导至

炉中、凹地焚之。漏气容器不能使用,且要经过技术处理以清除可能剩下

的气体。

应急

措施

消防方法 灭火,切断气源,使用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火剂。

一般

包装

有毒气体、易燃气体;耐低压或中压钢瓶装。

主要

用途

主要用于化学合成,如合成甲醇、光气等,用作精炼金属的还原剂

表4.7-7 裂解气中各成分的毒理学指标

OELs(mg/m3)

有害物质名称

MAC* PC-TWA PC-STEL

IDLH 浓度mg/m3

一氧化碳 --- 20 30 1700

4.7.2.2 危险工艺识别

拟建项目以废塑料为原料,在裂解作用下,裂解炉采用炉外加热、常压、无氧热裂

解工艺操作,废塑料热裂解温度为400~700℃,生产裂解气、碳粉及炉渣。裂解(裂

化)工艺属于《重点监管危险工艺目录》(2013 年完整版)中的危险工艺。

工艺危险特点如下:

(1)在高温(高压)下进行反应,装置内的物料温度一般超过其自燃点,若漏出

会立即引起火灾;

(2)炉管内壁结焦会使流体阻力增加,影响传热,当焦层达到一定厚度时,因炉

管壁温度过高,而不能继续运行下去,必须进行清焦,否则会烧穿炉管,裂解气外泄,

引起裂解炉爆炸;

(3)如果由于断电或引风机机械故障而使引风机突然停转,则炉膛内很快变成正

压,会从窥视孔或烧嘴等处向外喷火,严重时会引起炉膛爆炸;

(4)如果燃料系统大幅度波动,燃料气压力过低,则可能造成裂解炉烧嘴回火,

使烧嘴烧坏,甚至会引起爆炸;

(5)有些裂解工艺产生的单体会自聚或爆炸,需要向生产的单体中加阻聚剂或稀

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4-48

释剂等。

4.7.2.3 风险单元识别

根据拟建项目对环境风险物质的筛选和工艺流程,确定生产设施风险单元及风险类

型见表4.7-8。

表4.7-8 厂区风险单元及风险类型表

危险单元编号 危险单元 风险类型 是否为重大危险源

1 裂解炉系统 火灾、爆炸、泄露 否

2 气柜 火灾、爆炸、泄露 否

4.7.3 源项分析

源项分析是通过风险识别的主要危险源进一步作分析、筛选,以确定最大可信事故,

并对最大可信灾害事故确定其事故源项,为确定事故对环境造成的影响提供依据。

4.7.3.1 事故源项分析

根据分析,拟建项目主要是以下几种事故源项:

(1)裂解炉配套的烟气处理设施达不到正常处理效率时周围环境造成的影响;

(2)气柜内储存的裂解气泄露导致火灾、爆炸事故对周围环境的影响;

(3)裂解炉系统使用年份过久,维护不够,出现机械损坏或者管道接头松动,造

成裂解气泄露。

4.7.3.2 最大可信事故

拟建项目的最大可信事故设定为气柜破裂导致裂解气泄露,根据查阅资料和类比分

析,此类事故发生概率为1×10-5/a。

4.7.4 环境风险影响分析

4.7.4.1 裂解气引发火灾环境风险影响分析

裂解气泄漏时,有害气体物料泄漏进入空气中,可能会引起火灾爆炸,危害设备和

人员安全,产生的大气污染物会严重影响周围大气环境。

发生火灾对环境的污染影响主要来裂解气燃烧释放的大量的有害气体,由于燃烧产

生的有害气体释放量难以定量,本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周

围环境的影响。在正常情况下,空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、

氖、臭氧、氪、氙和尘等,而裂解气火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸汽,

这两种物质约占所有烟雾的90%~95%;另外还有一氧化碳、碳氢化合物、氯化氢、硫

化物、氮氧化物及微粒物质等,约占5%~l0%,对环境和人体健康产生较大危害是CO、

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4-49

NOX、烟尘等有害物质。

一氧化碳产生量相对较大,危害也较大,一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会

使人窒息或死亡。近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道,在火灾

而造成的人员死亡中,3/4 的人死于有害气体,而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒

物质。因此,火灾发生时将不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。火

灾发生时对厂区周围近距离村庄也将产生一定影响,周围最近村庄黄家村,距离厂址

470m。火灾发生时有害气体的浓度会得到有效的扩散与稀释,对周围最近村庄环境空

气质量只产生暂时性影响。火灾发生时,烟气在短时间内会造成周围敏感点环境空气质

量一定程度的恶化,但不会对人体健康造成损害。

4.7.4.2 废水事故排放影响分析

裂解气发生爆炸和火灾如采用水作灭火剂,则消防水经地沟汇入事故水池进行收

集,待事故结束后排入淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理,达到排放标准后排

放。由于消防水不直接排入地表水,不会造成河流污染。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009),对排入应急事故水池的废

水应进行必要的监测,能够回用的回用;对不符合回用要求,但符合污水处理系统进水要

求的废水,应限流进入污水处理系统进行处理;对不符合污水处理系统进水要求的废水,

应采取处理措施或外送处理。在污水处理系统事故情况下企业应设置迅速切断事故排水直

接外排并使其进入储存设施的措施。事故池应采取安全及防渗措施,且事故池在非事故状

态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。

4.7.5 风险防范措施

4.7.5.1 总平布置风险防范措施

1、拟建项目生活办公区位于生产区当地常年主导风向侧风向,生产区对其影响相

对小。

2、在生产区、管理区之间预留消防通道,且避开厂区内主要人流通道,保持通道

的畅通无阻,便于消防车迅速通往生产车间。工程应配套设置应急救援设施、救援通道、

应急疏散及避难所。

3、生产装置区、危废库、污水处理系统、废气处理装置内及周边均重点防渗设计、

施工。确保发生事故时,灭火时产生的废水可完全被收集处理,不会通过渗透和地表径

流污染地下水和地表水。

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4-50

4、建设单位应按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的要求,在易燃、

易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894 规定的安全标志。在厂内道路

设置限速、限高、禁行等标志。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全

标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。

4.7.5.2 工艺技术设计安全防范措施

裂解(裂化)工艺属于《重点监管危险工艺目录》(2013 年完整版)中的危险工艺,

宜采用以下控制方式:

1、将引风机电流与裂解炉进料阀、燃料气进料阀之间形成联锁关系,一旦引风机

故障停车,则裂解炉自动停止进料并切断燃料供应。

2、将燃气压力与燃气进气阀、裂解炉进料阀之间形成联锁关系,燃气压力降低,

则切断燃气阀,同时切断裂解炉进料阀。

3、大型机组设置相关的轴温、轴震动、轴位移、油压、油温、防喘振等系统控制。

4、在装置存在可燃气体、有毒气体泄漏的部位设置可燃气体报警仪和有毒气体报

警仪。

4.7.5.3 消防及火灾报警系统

配备完善的消防器材和消防设施。按照生产装置的风险区划分,选用相应防爆等级

的电气设备和仪表,并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地

系统。定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。在各危险地点和危险设备处,设立

安全防火标志或涂刷相应的安全色。建立健全安全检查制度,定期进行安全检查,及时

整改安全隐患,防止事故发生。

4.7.5.4 污染防治设施不正常运行的风险防范措施

注意噪声、废气治理装置的日常维护保养;出现处理效率下降等异常情况,应停止

相关作业,待检修恢复正常后继续作业。另外,应制定灾害事故应急措施预案,以减轻

事故危害后果、频率和影响,保护生命、财产和环境安全。

4.7.5.5 裂解气气柜泄露防范措施

(1)严格执行国家有关安全生产的规定,采取乙类生产、贮存的安全技术措施,

遵守乙类工业设计防火规定和规范。

(2)建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查,定期对气柜各管道、阀门进

行检修,及时发现事故隐患并迅速给以消除。

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4-51

(3)增强安全意识,加强安全教育,增强职工安全意识,认真贯彻安全法规和制

度,防止人的错误行为,制定相应的应急措施。

(4)气柜须与裂解炉隔开一定距离,不可相邻过近。

(5)气柜附近须严禁烟火,并在明显位置张贴危险品标志,以及配备适当的消防

器材。

(6)当发生火灾或爆炸时,首先关闭雨水排放阀,封堵可能被污染的雨水收集口;

消防废水全部进入消防水收集池;另外,对因火灾而产生的一氧化碳和烟尘等污染物,

主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的影响,消防水全部进入应急池。

4.7.5.6 水环境风险防范措施

项目防止废水污染事故采取收集、处理和应急三级防治措施,收集系统收集废

水,处理系统处理废水,废水处理系统出现事故时有事故水池作为应急防范措施,可

确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

表4.7-9 防止废水污染事故措施

废水处理 经淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理达标后排入市政管网

雨排水系统

设置雨水排水系统,收集初期雨水和事故状态下的部分事故水,雨排水系统排水口

设置集中控制阀,可防止初期雨水和事故水通过雨排系统进入外环境

事故水池

依托淄博永丰环保科技有限公司的事故水池,淄博永丰环保科技有限公司现有2 个事

故水池,位于污水处理区,总容积9000m3,满足拟建项目事故状态下事故废水存放

需要

防渗处理

废水经密闭管网收集输送,以防止废水漫流或下渗,排水管采用PE 排水管。废水处

理设施及管道均进行防腐处理,在酸、碱加药设备周围设置围堰,敷设防腐地面,

设置排水设施。钢筋混凝土水池外部均作防腐处理。

1、一级预防与防控体系

第一级防控措施是设置装置区导流系统,构筑生产过程中环境安全的第一层防控

网,将泄漏物料切换到处理系统,防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。根

据项目特点,在生产装置周围设置高度为0.15m 的围堰。

参照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)中“凡在开停工、检修过程

中,可能有可燃液体泄露、漫流的设备区周围应设置不低于150mm 的围堰和导流设施”,

因此,在生产装置周围设置高度为0.15m 的围堰。

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)中“凡在开

停工、检修、生产过程中,可能发生含有对水环境有污染的物料、碳四及以上液化烃泄

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4-52

漏、漫流的装置单元区周围,应设置高度不低于150mm 的围堰及配套排水设施”,拟建

项目生产装置周围设置高度为0.15m 的围堰。

2、二级预防与防控体系

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故水池,

切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统,将污染控制在厂内,防止重大事故泄

漏物料和污染消防水造成的环境污染。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009),事故池有效容积参照

下式确定:

V 总=(V1+V2+V3)max-V4-V5

式中:V-事故池容积,m3;

V1-收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量,m3;

V2-在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量(包括扑灭火灾所需用水

量和保护邻近设备或储罐(最少3 个)的喷淋水量),m3;

V3-当地的最大降雨量装置区(事故不作同时发生考虑,取其中的最大值),m3;

V4—围堰内净空容量,m3;

V5—事故废水管道容量,m3。

拟建项目事故水池有效容积确定各参数见表4.7-10。

表4.7-10 事故水池有效容积参数

参数 取值依据 事故水池容积

V1 最大的一个罐组或一套装置对应容积 0

Q 消(消防水) 45L/s(室外)

V2 t 消 3h

V2=ΣQ 消t 消 486m3

V3

可能进入该收集系统的降雨量;

V3=10×q×F;q=qa/n;其中qa 为630.2mm,n 取72 天

26.3m3

(F 为0.3ha)

V4 装置区围堤内净空容量 6.34m3

V5 事故废水管道容量 0

V 总 506m3

根据表4.7-10 确定,拟建项目最大事故废水量为506m3。淄博永丰环保科技有限公

司现有2 个事故水池,位于污水处理区,总容积9000m3,满足拟建项目事故状态下事

故废水存放需要。

3、三级预防与防控体系

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4-53

淄博永丰环保科技有限公司在厂区污水排放口处设置总闸,一旦事故收集池不能容

纳事故废水,将关闭污水排放口总阀,事故废水在污水处理站和厂区内污水管网中暂存,

确保废水不外排。

4.7.5.7 其他安全管理措施

(1)人员选择和培训:生产工人必须经过考核录用,认真培训。认真学习工艺生

产技术、安全生产要点和岗位安全操作规程,熟悉生产原辅料及产品日常防护、急救措

施以及泄漏处理和灭火方法,考试合格后,持证上岗。

(2)制定安全管理制度、安全操作规程和工艺操作规程。

(3)制定巡检和维修方案:设备腐蚀和振动检查规定;机械设备检修计划,防止

超期服役。

(4)按不同性质分别建立事故预防系统,监测和检验系统,公共报警系统。设置

应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

(5)加强管理工作对预防事故起重要作用,工厂设计、工艺设计和工艺控制监测

等必须纳入预防事故的工作中。

(6)从技术、工艺和管理方法三方面入手,采取综合措施,预防有毒化学品的意

外泄漏事故。

(7)提高操作管理水平,严防操作事故的发生,尤其是在开停车时,应严格遵守

操作规程。

(8)对具有较大危险因素的重点部位进行必须的安全监督。

(9)事故水收集系统。事故废水设置收集水池,事故状态时,及时切断厂区废水

外流通道,事故废水通过地沟收集到收集池中,送污水处理站处理达标后排放。

(10)事故消防废水经收集送污水处理站处理,不得随意外排。

(11)针对工程可能发生的风险事故,制定环境风险防范措施以及切实可行的风险

事故应急预案,建立地区环境风险防范联动机制,宣贯到全体员工,并进行必要的演练,

以保证应急预案有效可行,在风险事故发生时,能够及时采取有效措施将损失减至最小。

(12)建设单位须委托有资质的安全评价单位进行拟建项目的安全预评价工作。

4.7.6 风险管理及应急预案

4.7.6.1 风险管理基本原则

拟建项目依据鲁环发[2009]80 号文《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》

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要求,按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《关于进一步加强环

境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77 号)的规定,对新、改、扩建设

项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价,

提出科学可行的预警监测措施、应急处置措施和应急预案。

4.7.6.2 应急预案

拟建项目的生产伴随着潜在的危害,如果安全措施水平高,则事故概率必然会降低。

一旦发生事故,需要采取工程应急措施,控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到

环境,则可能危害环境,需要实施社会求援,因此,需要制定应急预案。

4.7.6.3 应急救援保障

公司需具备应急救援保障设备及器材,包括防护服、消防车、吊车、水喷淋系统、

消防水泵、格式灭火器材、氧气呼吸器、氧气充填泵、氧气苏生器、担架、防爆手电、

对讲机、手提式扬声器、警戒围绳等,由公司劳动安全部门提供,生产部负责储备、保

管和维护。

除此之外,公司还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等,以便检测及排除事

故时使用。

4.7.6.4 预案分级相应条件及响应处理方案

(1)一级预案启动条件及响应处理方案

一级预案为厂内事故预案,即发生的事故为各重大危险源因管道、阀门、接头泄漏,

仅局限在厂区范围内,对周边及其他地区没有影响,只要启动此预案即能利用本单位应

急救援力量制止事故。

(2)二级预案启动条件及响应处理方案

二级预案是所发生的事故为危险源储柜破裂或爆炸,其影响估计可波及周边范围内

职工等,为此必须启动此预案,拨打110、120 急救电话,并迅速通知友邻单位、公安

及地方政府,在启动此预案的同时启动一级预案,不失时机地对项目周边居住区居民、

厂区人员等进行应急疏散、救援,特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边居民的的

疏散工作由厂内救援小组成员配合县政府、派出所等部门组织,周围企业人员疏散、救

援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂

区时,领导小组应责成专人联络,引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业

队,也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分,一旦接到救援任务,要立即

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4-55

组织人员,及时赶赴事故现场。

(3)三级预案启动条件及响应处理方案

三级预案是所发生的事故为危险源储柜发生爆炸并引爆周边其他危险源,从而引起

大量有毒有害物质泄漏时需立即启动此预案,立即拨打110、120,并立即通知桓台县

环保分局及地方政府,联动政府请求立即派外部支援力量,同时出动消防车沿周边喊话,

大范围疏散影响范围内居民。

4.7.6.5 应急救援响应程序

(1)最早发现者应立即向公司生产副总经理或总经理、防护站、消防队报警,同

时向有关车间、部室报告,采取一切办法切断事故源。

(2)副总经理或总经理接到报警后,应迅速通知有车间、部室,要求查明污染物

泄漏部位(装置)和原因,下达应急救援处置指令,同时发出警报,通知领导小组成员

及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

(3)副总经理到达事故现场后,会同发生事故车间主任或现场工人查明泄漏部位

和范围后,应作出能否控制、局部或全部停车的决定,如须紧急停车,公司生产部直接

通知各岗位,并报告救援领导小组有关领导,而后迅速执行。

(4)领导小组成员通知所在部室,按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、

消防、卫生等上级机关报告事故情况。

(5)发生事故的车间应迅速查明事故发生源点,泄漏或燃烧爆炸部位和原因,凡

能切断物料或能倒灌、倒槽等处理和其他措施能处理而消除事故的,则以自救为主。如

自己不能控制的,应立即向救援领导小组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

(6)应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后,如现场着火要穿防火隔热服,

首先要查明现场中有无受伤人员,如有要以最快的速度将受伤人员抢救出现场,严重者

要尽快送最近医院抢救。

(7)每个职工都应学会正确的人工呼吸方法,一旦发生事故出现伤员首先要做自

救互救工作,发生化学灼伤,要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

(8)应急救援领导小组到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应

急决定,并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时,应请求市有关部门、有关

单位支援。

项目生产和储运系统一旦发生事故,必须采取工程应急措施,以控制和减小事故危

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4-56

害。如果有毒有害物质泄漏至环境,须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。拟建项目

应急预案纲要具体见表4.7-11。

表4.7-11 突发事故应急预案纲要一览表

序号 项目 内容及要求

1 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布

2 应急计划区 生产车间、气柜区

3 应急组织

工厂:厂指挥部负责现场全面指挥;专业救援队伍负责事故控制、救

援、善后处理地区:地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、

管制、疏散;专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援

4

应急状态分类及

应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

5

应急设施、设备与

材料

生产装置区及气柜区:防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料,主

要为消防器材;防有毒有害物质外溢、扩散,主要是抗溶性泡沫、干

粉、二氧化碳、喷淋设备等

6

应急通讯、通知和

交通

应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测及

事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测,对事故性质、参数与后果

进行评估,为指挥部门提供决策依据

8

应急防范措施、清

除泄漏措施方法

和器材

事故现场:控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应;清除现场泄漏物,

降低危害,相应的设施器材配备

邻近区域:控制和清除污染措施及相应设备配备

9

应急状态终止与

恢复措施

规定应急状态终止程序;事故现场善后处理,恢复措施;临近区域解

除事故警戒及善后恢复措施

10 人员培训与演练 应急计划制定后,平时安排人员培训与演练

11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

12 记录和报告

设置应急事故专门记录,建档案和专门报告制度,设专门部门和负责

管理

13 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

4.7.6.6 报警、联络方式

企业应公布公司各级部门联络电话,并张贴公布桓台县安全局、桓台县环保局等其

它部门联络电话,以便于及时联络。

4.7.6.7 环境风险应急监测

公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测,为污染物消减提供监测数据。外

部,配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。

发生环境污染事故时,以大气环境监测为主:

监测因子:CO、CH4。

监测时间和频次:根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随

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4-57

事故控制减弱,适当减少监测频次。

应急监测计划见表4.7-12。

表4.7-12 事故应急监测布设

项目 监测位置 监测频率 追踪监测 监测因子

污染物最大落地

浓度处

距离最近敏感目标

初始加密监测,

视污染物浓度递减

连续监测2 次浓度均低于

环境空气质量标准值或

已接近可忽略水平为止

厂区下风向 4次/天 连续监测2~3 天

废气

厂区上风向对照点 2次/应急期间 ---

CH4、CO 等;具体监

测因子根据事故性质、

现场调查情况确定

废水 厂区废水排放口

初始加密监测,

视污染物浓度递减

两次监测浓度均低于污

水综合排放值或已接近

可忽略水平为止

pH、COD、NH3-N;

具体监测因子根据事

故性质、现场调查情况

确定

4.7.6.8 紧急安全疏散

发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时,保卫部、生产部、化验室负责人要组

织人员查明毒物浓度和扩散情况,根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度,组织人

员尽量向事故泄漏点上风向撤离,若距离事故源点很远,难以迅速到达时,则应沿着垂

直于风向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全

时,治安保卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作,公司周边情况要及时

向救援领导小组报告。

4.7.6.9 事故应急终止

(1)现场应急救援指挥部确认终止时机(或事件负责单位提出),经现场应急救援

指挥部批准应急终止。

(2)现存应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

(3)应急状态终止后,环境事件应急指挥部应根据实际情况和上级应急指挥机构

有关指示,继续进行环境监测和评价工作,直至其他补救措施无需继续进行为止。

(4)应急状态终止后,在生产副总经理指挥下组成由生产、安全环保和发生事故

单位参加的事故调查小组;调查是事故发生的原因和研究制定防范措施;保护事故现场,

需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物;对事故过程中造

成的人员伤亡和财产损失做收集统计、归纳、形成文件,为进一步处理事故的工作提供

资料,并按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

(5)应急状态终止后妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作,尽快组织恢复正

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4-58

常的生产和工作。

(6)对应急预案在事故发生实施的全过程,认真科学的作出总结,完善预案中的

不足和缺陷,为今后的预案建立、制定提供经验和完善的依据。

4.7.6.10 应急救援培训计划

(1)应急救援人员培训

建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训,应急救援人员

的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

(2)员工应急响应的培训

由公司组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训,提高员工

风险防范意识及自救能力。

(3)演练计划

建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习,演习至少每半年组织一次,由公司应

急救援领导小组组织。

4.7.7 小结

(1)拟建项目涉及的主要危险物质为裂解气,裂解气不构成重大危险源。

(2)根据工程情况及各物料理化性质、毒理危害,本次评价选择最大可信事故确

定为气柜发生泄漏导致火灾爆炸事故。

(3)拟建项目厂区内建设水环境风险三级预防与防控体系,依托淄博永丰环保科

技有限公司的事故水池,淄博永丰环保科技有限公司现有2 个事故水池,位于污水处理

区,总容积9000m3,满足拟建项目事故状态下事故废水存放需要。

拟建项目风险防范措施见表4.7-1。

表4.7-1 拟建项目风险防范措施

序号 措施名称 防范措施内容

1

区域位置风险

防范措施

卫生防护距离为破碎区周围100m 的范围,卫生防护距离范围内不应新建居住

区、学校、医院等环境敏感目标。

2

总图布置风险

防范措施

厂区平面布置符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑物防雷设计

规范》(GB50057-2010)的要求。

3

工艺风险

防范措施

1、进行工艺安全信息管理,工艺安全信息文件纳入企业文件控制系统予以管

理,保持最新版本;

2、建立风险管理制度,定期组织开展危险辨识、风险分析工作;

3、建立联锁管理制度,严格执行。

4 水环境风险 三级预防与防控体系:

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4-59

防范措施 一级防控体系:在生产装置周围设置高度为0.15m 的围堰。

二级防控体系:事故废水收集措施:完善废水收集系统,依托淄博永丰环保

科技有限公司的事故水池。

三级防控体系:关闭污水和雨水排放阀门,防止污水外排,污染环境。

5

环境风险

预警措施

1、监测预警:设置泄露自动检测和报警装置。

2、巡检预警:环保设施、设备的运行情况每班巡检一次,和生产班次一并管

理,对巡检结果登记造册。

3、综合预警。

6 应急预案

1、设立应急计划区,储柜区、生产装置区为重点防护单元;

2、设立应急救援指挥部,并明确职责;

3、预案分级响应条件;

4、配备相应应急救援物资;

5、负责事故现场的联络和对外联系,以及人员疏散和道路管制等工作;

6、配置监测设备,具备应急环境监测能力,化验室主任负责协助进行毒物的

清洗、消毒等工作;设立事故应急抢险队;

7、依托淄博永丰环保科技有限公司的事故水池,总有效容积9000m3,防止液

体外流,造成二次污染;

8、设立医疗救护队,对事故中受伤人员实施医疗救助、转移,同时负责救援

行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责,各部门抽调人员

组成;

9、规定应急状态终止程序;

10、应急计划制定后,平时安排人员培训与演练。

7

环境应急

监测方案

包括大气环境应急监测、水环境应急监测。

综上所述,在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下,工程

环境风险可防可控,项目建设是可行的。

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第5 章 环保措施可行性论证

5.1 项目拟采取的环保措施

拟建项目的环保治理措施分项汇总于表5.1-1。

表5.1-1 拟建项目环保治理措施分项汇总表

措施项目 治理措施 治理效果

破碎粉尘

集气罩收集+布袋除尘器+15m 高排气

裂解气燃烧废气

低氮燃烧+SCR 脱硝+碱液喷淋+布袋

除尘器+15m 高排气筒

《山东省区域性大气污染物综合

排放标准》(DB37/2376-2013)表

2 第四时段重点控制区标准(颗粒

物≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、

NOx≤100mg/m3)

废 水

在厂区内初步处理后排入淄博永丰环

保科技有限公司污水处理站处理

达到《污水排入城镇下水道水质标

准》(GB/T31962-2015)表1B 等

级标准和处理厂接管标准后排入

市政管网

设备噪声

充分选用低噪声的设备和机械,对破碎

机、风机、冷却塔等高噪声设备安装减

震装置、消声器,设立隔声罩,尽量安

装在室内。加强厂区绿化等降噪措施,

以进一步降低生产噪声

厂界噪声能够达到《工业企业厂界

环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)3 类标准的要求

炉 渣

碳粉用作污水的初步过滤剂;

无机渣外卖给建材公司综合利用

废吸附剂 外卖给建材公司综合利用

污水处理站污泥 收集后,委托环卫部门清运处理

生活垃圾 收集后,委托环卫部门清运处理

固废的收集、贮运和转运环节严格

按照《一般工业固体废物贮存、处

置场污染控制标准》

(GBl8599-2001)及其修改单标准

废催化剂 收集后,委托有资质的单位处理

飞 灰 收集后,委托有资质的单位处理

轻质油 收集后,委托有资质的单位处理

废离子交换树脂 收集后,委托有资质的单位处理

贮存设施应满足《危险废物贮存污

染控制标准》(GB18597-2001)及

其修改单的要求,危废的转移和运

输应严格按照《危险废物转移联单

管理办法》要求

5.2 废气污染防治措施技术经济论证

拟建项目热风炉正常运行时使用净化后的裂解气作为燃料。废塑料裂解过程中产生

的裂解气中含有H2S、RSH 等少量酸性气体,裂解炉内随废塑料一同加入化学药剂(主

要为CaO)吸收裂解气中的酸性气体,之后裂解气进入经旋风除尘器去除大部分粉尘颗

粒。初步除尘后,在裂解气管道设置高温催化过滤器(吸附剂成分为CaO、活性炭),

可以对极少量的气态重金属进行吸附,从而降低重金属的排放。高温过滤器还可以去除

裂解气中剩余的酸性气体。通过上述几项措施,可达到去除裂解气中存在酸性气体、粉

5-1

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尘及气态重金属的目的。

裂解气燃烧产生的烟气采用“SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘”净化系统工艺,烟

气经处理后通过高20m、内径0.7m 排气筒排放,工艺简述如下:

① SCR 脱硝

拟建项目裂解气燃烧废气中NOx 初始浓度约为240mg/m3,采用SCR 法脱硝,以

10%尿素溶液为脱硝还原剂,采用蜂窝式脱硝催化剂,按1+1 层设置,氨的逃逸率控

制在2.5mg/m3 以内。尿素溶液经泵输送至计量控制系统,尿素溶液通过喷枪雾化进入

烟气烟道,在>450℃的烟道内分解为氨气,并与烟气均匀混合,通过导流板和整流装

置后进入装有催化剂的脱硝反应器,在催化剂表面完成SCR 反应,NH3 将烟气中的NOx

还原为N2,脱硝效率不低于60%。其反应方程式为:

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO + O2 → 3N2 + 6H2O

② 碱吸收塔

碱吸收塔采用填料净化塔,在填料表面烟气与碱液逆向充分接触反应,去除酸性气

体,碱吸收塔内吸收剂采用3~5%的NaOH 溶液,主要吸收烟气中的SO2、SO3 及颗粒

物等有害成分,脱硫效率不低于70%,检验溶液的pH 值为6~7 时,更换碱液,约每10

天更换一次。其化学反应方程式如下:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3

③ 布袋除尘器

除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。而布袋除尘器也称为过

滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集

含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用

与纤维碰撞而被拦截。

布袋除尘在各行业都有广泛的应用,能够实现达标排放,在技术上是可行的。

5.3 废水污染防治措施技术经济论证

5.3.1 废水处理措施概况

拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污水、

5-2

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喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水。

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级和处

理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城镇污水处理厂污

染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县水污染防治行动计划实施方案》

(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地进一步处理后部分作为中水回用,

部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至马踏湖。

5.3.2 废水处理措施的技术可行性

淄博永丰环保科技有限公司污水处理站采用“沉淀+厌氧UASB+氧化沟”工艺,其

中UASB 处理规模30000m3/d,氧化沟处理规模50000m3/d,现有处理余量约3.3 万m3/d。

出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T1962-2015)表1B 等级标准及葛洲坝

水务(桓台)有限公司进水水质要求后排入葛洲坝水务(桓台)有限公司处理。

根据2018 年7 月~12 月污水处理站在线监测数据(见表2.5-7)可知,淄博永丰环

保科技有限公司污水处理站出水能够满足葛洲坝水务(桓台)有限公司进水水质要求。

拟建项目废水依托淄博永丰环保科技有限公司污水处理站处理是可行的。

5.4 固废污染防治措施技术经济论证

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证

管理暂行办法》的要求,项目实施单位应将具体的危险废物处置办法报请环保行政管理

部门批准后,该项目方可实施,严禁将危险废物私自处理。

拟建项目产生的固体废物主要包括 。 属于危险废物,其余属于一般废物。

(1)一般固废处理措施分析

拟建项目产生的一般固体废物主要包括炉渣、废吸附剂、污水处理站污泥和生活垃

圾。

拟建项目建成后全厂一般固废产生及处置情况如下:

① 炉渣的产生量为3084.48t/a,炉渣中的碳粉用作污水的初步过滤剂;无机渣外卖

给建材公司综合利用。

② 废吸附剂主要成分为CaS、CaCl、CaSO3、废活性炭等,产生量为500kg/次,

每10 天更换一次,年产生量为17t/a,收集后,外卖给建材公司综合利用。

③ 污水处理站污泥的产生量为11t/a,收集后委托县环卫部门清运处置。

5-3

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④ 生活垃圾的产生量为10.9t/a,分类收集后委托县环卫部门清运处置。

一般工业固废全部综合利用或委托处置,其处理措施满足“资源化”、“无害化”、

“减量化”的要求,在技术上是可行的。

(2)危险废物处理措施分析

拟建项目新建1 处占地面积不小于30m2 的危废暂存间,暂存该企业产生的危险废

物。

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证

管理暂行办法》的要求,危废暂存间应满足如下主要防治要求:

① 危险废物与其他固体废物严格隔离,其他一般固体废物应分类存放,禁止危险

废物和生活垃圾等一般固废混入。

② 按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设置警示标志及环境保护

图形标志。

③ 危险废物使用符合标准的容器分类盛装,无法接入常用容器的危险废物可用防

漏胶袋等盛装;盛装危险废物的容器上均粘贴符合标准的标签。

④ 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设有应急防护设施。

⑤ 危废暂存室防渗要求应达到10-10cm/s。

另外,还应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求

维护厂区内的危废暂存间,必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施,并制定

好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。

拟建项目应严格遵守《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

(GB18599-2001)以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求,所有

固体废物全部得到妥善处置和综合利用,既消除了环境污染,还能产生一定的经济效益,

这在经济上和技术上是合理和可行的。

5.5 噪声控制措施技术经济论证

拟建项目主要噪声源为破碎机、各类风机、冷却塔等设备运行时产生的机械噪声,

单个设备的噪声源强约为75~95dB(A)。

为确保厂内外有一个良好的声环境,对高噪声源设备采取的防治措施具体如下:

(1)在厂区的布局上,噪声源远离厂内生活办公区。

5-4

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5-5

(2)在设计和设备采购阶段,充分选用低噪声的设备和机械,对破碎机、风机、

冷却塔等高噪声设备安装减震装置、消声器,设立隔声罩,尽量安装在室内。

(3)在设备、管道安装设计中,应注意隔震、防震、防冲击,减少气体动力噪声。

(4)加强噪声设备的维护管理,避免因不正常运行所导致的噪声增大。

(5)为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响,需加强

对运输车辆的管理和维护,保持车辆有良好的车况,要求机动车驾驶人员经过噪声敏感

区地段限制车速,禁止鸣笛。

经预测,拟建项目在采取上述措施后,经厂房屏蔽和厂界距离的衰减,拟建项目投

产后,各厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)3 类标准的要求,能够达标排放。

拟建项目对噪声采取的治理措施是成熟和可靠的,从技术上讲可靠的,经济上是合

理的。

5.6 小结

综上所述,拟建项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的,在经济上是合

理的,能够确保项目污染物达标排放。

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第6 章 环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作的一项重要内容,其重要任务是分析建设项

目投入的环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益,是衡量环

保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。

6.1 环境效益分析

6.1.1 环保投资估算

拟建项目环保投资主要用于废气、废水、固废、噪声以及厂区地面防渗等的治理及

绿化。环保设施及其投资估算见表6.1-1。

表6.1-1 环保设施及其投资估算表

序号 项 目 投资额(万元) 占环保投资比例(%)

1 废气处理装置 230 71.88

2 污水处理设施 50 15.63

3 污水管网布设 5 1.56

4 固废治理 15 4.69

5 噪声治理 8 2.50

6 厂区地面硬化 12 3.75

合计 320 100.00

由表6.1-1 可知,拟建项目环保投资主要用于废气、废水的治理;经计算,拟建项

目环保投资为320 万元,约占总投资的12.01%。

通过这一系列的环保措施,实现了对企业生产全过程各污染环节的控制,确保了主

要污染物的达标排放,满足行业要求,投资合理。

6.1.2 环保投资效益分析

环保投资效益首先表现为环境效益。通过投资于环保设施,废水、废气、噪声排放

达到国家有关排放标准,固体废物得到综合利用和比较安全的处置,从而最大限度地降

低了“三废”污染物排放量,减少对环境的不利影响。

拟建项目环保投资的环境效益见表6.1-3。

表6.1-3 拟建项目环保投资的环境效益表

污染物 产生量(t/a) 排放量(t/a) 削减量(t/a)

颗粒物 0.922 0.68 -0.242

有组织 SO2 2.05 0.62 -1.43

NOx 15.66 6.26 -9.4

废气

无组织 颗粒物 0.068 0.027 -0.041

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废水量 30866.2 30866.2 0

废水 COD 61.74 5.83 -55.91

NH3-N 2.41 0.49 -1.92

一般工业废物 3112.48 0 -3112.48

固废 危险废物 72.55 0 -72.55

生活垃圾 10.9 0 -10.9

6.2 经济效益分析

拟建项目总投资2664 万元,主要经济技术指标见表6.2-1。

表6.2-1 拟建项目主要经济技术指标

序号 指标名称 单位 数量

1 项目总投资 万元 2664

1.1 建设投资 万元 2645

其中:建设期借款利息 万元

1.2 铺底流动资金 万元 19

2 年总成本 万元 1644

3 年销售收入 万元 2435

4 年利税 万元 1007

5 年利润总额 万元 767

6 静态投资回收期(Pt):税前 a 4.16

7 投资利润率 % 28.34

8 资本金净利润率 % 21.26

9 财务内部收益率

9.1 项目财务内部收益率:税前 % 31.06

税后 % 25.23

9.2 资本金财务内部收益率: % 24.17

由表6.2-1 可知,拟建项目建成投产,正常运行后,可实现年销售收入2435 万元(正

常年),年利润总额767 万元,拟建项目经济效益较好。

6.3 社会效益分析

拟建项目建成投产后,将为当地就业提供更多的机会,扩大就业,增加就业者收入。

预计新增劳动岗位32 人。

拟建项目的建设可增加当地财政收入,提高当地人民收入和生活水平,促进当地经

济较快的发展。

拟建项目的建设促进了当地经济的发展,改善了员工的作业和生活环境,提高了员

工的生活水平和生产积极性,进而提高公司的经济效益,带动社会效益。

6-2

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

6-3

由此可见,拟建项目环保投资的效益是显著的,既减少了排污,又保护了环境和周

围人群的健康,实现了环境效益和社会效益的良好结合。

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第7 章 环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环

保机构,加强环境管理工作,开展厂内环境监测与监督,并把环保工作纳入生产管理中,

以确保环保措施的实施和落实,对减少企业污染物排放,促进资源的合理利用与回收,

提高经济效益和环境效益有着重要意义。

7.1 环境管理

根据建设单位排污特点和国家有关规定,对企业提出以下环境管理要求。

7.1.1 环境管理与管理机构设置

根据建设单位开展环境保护工作的实际需要,公司内必须设置与生产车间和其他职

能科室相平行的环保科,设科长1 人,专职环境管理人员2 人。环保科由分管环保的经

理负责,主要负责全公司的环境管理工作。

环保科下设环境监测站。设站长1 人,由环保专业人员担任,监测分析人员2 人,

统计人员1 人(可由监测人员兼任),主要负责全公司“三废”的监测工作。

上述人员中需配备环境工程、分析化学的技术人员作为环境管理和监测人员,负责

全公司的环境管理和监测工作。

环保机构设置示意图见图7.1-1。

7.1.2 环境保护职责和任务

1)环保科的主要职责和任务

1)全面负责公司内环境管理工作,编制环保规划和计划,并组织实施。

2)根据公司内各车间的生产工艺、技术状况和排污特点,制订公司内各车间及工

段各污染源排放污染物的排放指标,并纳入全公司“三废”控制指标体系进行统一考核

管理。

总经理

环境监测站

环保科

专职环保人员

图7.1-1 环保机构设置示意图

7-1

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3)制定环境监测制度,组织并监督环境监测站搞好各项监测工作,并建立监测档

案。

4)负责定期检查和维护各项环保设施,保证其正常运行以使各项指标符合排放标

准,对全公司排污总量控制要从严把关,并建立环保档案。

5)搞好环保数据的统计工作和全公司环保资料的管理工作。

6)定期对全公司职工进行环保知识和法律的宣传教育,组织各类技术培训。提高

全公司职工的环保意识和人员素质。

(2)环保监测站的主要职责和任务

1)要健全各项规章制度,有效发挥监督性监测的职能。

2)做好全公司的污染源调查,制定完备的采样方案,承担全公司各车间排污口及

公司总排放口的环境监测任务。

3)提高监测人员素质,加强工作责任感,严格执行环境监测技术规范和标准。

4)按规定和要求按时完成监测报告表;做好本站人员的技术交流和培训工作;组

织本站人员的业务学习,提高其监测技能。

(3)环保员的主要职责和任务

1)注意和了解生产排污、环保设施的运行情况,发现问题及时汇报,及时解决。

2)负责各工段的主要污染物排放量统计工作,随时了解掌握生产排污量是否正常,

并及时汇报,同时协助环保监测站人员实施监测任务。

3)在非正常情况下,可直接向公司领导报告。

7.1.3 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染

物总量控制的基础工作之一,也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的

重要手段。

7.1.3.1 废气治理措施

废气排气筒的高度和设计必须符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》

(DB37/2376-2013)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等要求;排气筒必

须设置永久采样平台和采样孔,排放系统须达到良好的排风效果。

7.1.3.2 废水治理措施

1、污水排放口的设置必须合理,按照《排污口规范化整治要求(试行)》(环监

7-2

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[1996]470 号)的技术要求,进行规范化管理。

2、污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求,设置在工业场地总

排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

3、设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

7.1.3.3 噪声治理措施

拟建项目设备需合理布局,经降噪措施、厂房隔音和距离衰减后,产生的噪声对周

围敏感点影响较小,同时可实现厂界达标排放,“三同时”验收监测厂界声环境。

7.1.3.4 固废治理措施

拟建项目产生的固废主要为一般工业固废和危险废物等,应建设相应的一般工业废

物暂存室和危险废物暂存室,并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相关标准的要

求进行管理。

7.1.3.5 排污口管理

(1)排污口标志及管理

1)污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形标志

污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号

两种,图形符号的设置按《环境保护图形标志 排放口(源)》(GB15562.1-1995)、山

东省污水排放口环境信息公开技术规范》(DB37/T2463-2014)执行。

废水排放口与采样点设置技术要求应按《山东省污水排放口环境信息公开技术规

范》(DB37/T2463-2014)执行。

2)固体废物贮存(处置)场图形标志

固体废物贮存(处置)场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种,图形符

号的设置按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)执行。

以上标志见表7.1-1。

(2)排污口立标

1)污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点,并设在醒目处,标志牌

设置高度为其上边缘距离地面约2m。

2)重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主,一般排污单位的污染物

排放口,可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

7-3

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表7.1-1 图形标志

序号 提示图像符号 警告图像符号 名 称 功 能

1

污水排放口 表示污水向水体排放

2

废气排放口 表示废气向大气排放

3

一般固体废物贮

表示固废储存处置场所

4 ---

危险废物储存 表示危险废物储存处置场所

5

噪声源 表示噪声向外环境排放

(3)排污口管理

1)管理原则

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道,强化排污口的管理是实施污染物

总量控制的基础工作之一,也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重

要手段。具体管理原则如下:

① 向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

② 列入总量控制的污染物(主要有SO2、NOx、VOCs、CODCr、NH3-N)污染源

列为管理的重点。

③ 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、

浓度、排放去向等情况。

7-4

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④ 废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台,设置应符合《污染

源监测技术规范》。

⑤ 固废堆存时,应设置专用堆放场地,并有防扬散、防流失、对有毒有害固废堆

放场地采取防渗漏措施。

2)排放源建档

① 应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,并

按要求填写有关内容。

② 根据排污口管理内容要求,项目建成投产后,应将主要污染物种类、数量、浓

度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

(4)环境保护图形标志的形状及颜色

环境保护图形标志的形状及颜色见表7.1-2。

表7.1-2 环境保护图形标志的形状及颜色

项目 形状 背景颜色 图形颜色

警告标志 三角形边框 黄色 黑色

提示标志 正方形边框 绿色 白色

7.1.3.6 危险废物管理制度

1、污染环境防治责任制度

① 建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度,明确负责人和责任;负责人

熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范;采取防止工业固体废物污染环境的措

施。

② 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息,且张贴信息能够表明

危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。

2、标识制度

危险废物的容器和包装物依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A

所示标签设置危险废物识别标志。

收集、贮存、运输危险废物的设施、场所依据《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597)附录A 和《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)

所示标签设置危险废物识别标志。

3、管理计划

制定危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮

7-5

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存、利用、处置措施。

危险废物管理计划报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危

险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。

4、申报登记

如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种

类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

申报事项有重大改变的,应当及时申报。

5、源头分类

危险废物按种类分别存放,且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。

6、转移联单制度

在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移计划,并得到批准。

根据实际转移的危险废物,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填

写转移联单中产生单位栏目。

近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报登记等材料数据一致。

7、经营许可证制度

转移的危险废物,全部委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、

处置的活动,并签订的委托利用、处置合同,相应危险废物经营许可证复印件存档。

8、应急预案备案制度

制定危险废物突发环境事件应急预案(综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预

案),并在当地环保部门备案。

根据应急预案要求,每年组织应急演练。

9、业务培训

相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国

家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定;熟悉本单位制定的危险废物管理规章

制度、工作流程和应急预案等各项要求;掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方

法和操作程序。

10、贮存设施管理

危废暂存室的建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。

按照危险废物特性进行分类贮存,禁止混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危

7-6

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险废物。

建立危险废物贮存台账,并如实和规范记录危险废物贮存情况。

7.1.4 环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(原环境保护部令2014 年第31 号)、《关

于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》(环发[2015]162 号),建设

单位在环境影响报告书编制过程中先后发布了2 次公众参与公告,向社会公开了建设项

目的工程基本情况、项目选址、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情

况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等内容。建设单位应当公开环境

影响报告书全本,还应一并公开公众参与情况说明。

建设项目开工建设前,建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施

工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和实施

计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等,并确保上述

信息在整个施工期内均处于公开状态。

项目建设过程中,建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展

情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

建设项目建成后,建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施

和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果;定期向社会特别是周边社区公开

主要污染物排放情况。

项目可参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求中第二章

监测与报告第一至十七条要求,以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)

制定自行监测方案,自行监测方案向环境保护主管部门备案;根据要求采取合适的自行

监测手段进行企业自行监测,按时编制完成年度自行监测开展情况年度报告,并向负责

备案的环境保护主管部门报送。

1、企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开,公开内容应包括:

(1)基础信息:企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方

式、委托监测机构名称等;

(2)自行监测方案;

(3)自行监测结果:全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、

达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向;

7-7

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7-8

(4)未开展自行监测的原因;

(5)污染源监测年度报告。

2、企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测

信息。同时,应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自

行监测信息,并至少保存一年。

3、企业自行监测信息按以下要求的时限公开:

(1)企业基础信息应随监测数据一并公布,基础信息、自行监测方案如有调整变

化时,应于变更后的五日内公布最新内容;

(2)手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布;

(3)自动监测数据应实时公布监测结果,其中废水自动监测设备为每2 小时均值,

废气自动监测设备为每1 小时均值;

(4)每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

7.2 污染物排放清单

拟建项目污染物排放清单及三同时验收情况见表7.2-1。

7.3 环境监测计划

环境监测计划是环境管理工作的重要组成部分,环境监测数据是环境管理方面的重

要基础资料。

拟建项目建成投产后,环境监测工作可充分利用实验室内的分析设备和设施自行检

测,也可委托有资质的监测单位进行监测。

根据工程排污特点及实际情况,拟建项目应建立健全各项监测制度并保证其实施。

监测分析方法按照现行国家、部委颁布的标准和有关规定执行。根据《排污单位自行监

测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试

行)》(环发[2013]81 号)和拟建项目特点,确定拟建项目污染源监测制度详细内容见表

7.3-1;拟建项目周围环境质量监测计划见表7.3-2。

7.4 小结

拟建项目设立环保科,并建立适合于企业的环境管理体系,环境污染监测自备监测

能力或委托第三方监测机构进行,按照国家和行业有关环境保护管理规定,建立健全企

业环境管理和环境监测制度,规范管理程序,并在生产中严格执行。

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表7.2-1 拟建项目污染物排放清单及三同时验收表

治理措施 排放量 排放源参数

类别 废气源名称 产生环节

废气量

(m3/h)

污染因

子 措施 效率排放浓度 排放量

排放标准

数量H D

G1 破碎粉尘 破 碎 1500 颗粒物 集气罩收集+布袋除尘器 90% 2.22mg/m3 0.03t/a

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2

第四时段重点控制区标准(颗粒物≤10mg/m3)

1 15 0.3

烟尘 --- <10mg/m3 0.65t/a

SO2 --- 9.42mg/m3 0.62t/a

废气

G2 裂解气燃烧废气 热风炉 7997

NOx

低氮燃烧+SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器

30% 96mg/m3 6.26t/a

《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2

第四时段重点控制区标准(颗粒物≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、

NOx≤100mg/m3)

1 15 0.7

COD --- 189mg/L 5.83t/a

废水

生产废水、

生活污水

--- m3/a

氨氮

新建污水初步处理设施,设计规模50m3/d,

采用“超压气浮”工艺,初步处理后排入淄博

永丰环保科技有限公司进一步处理,之后进

入市政管网

--- 15.7mg/L 0.49t/a

/ 1 --- ---

S1 炉渣 裂解炉 --- ---

碳粉用作污水的初步过滤剂;

无机渣外卖给建材公司综合利用

--- 3084.48t/a --- --- ---

S4 废吸附剂 裂解气过滤 --- --- 外卖给建材公司综合利用 --- 17t/a --- --- ---

S7 污水处理站污泥 污水处理 --- --- 委托环卫部门清运 --- 11t/a

S8 生活垃圾 职工生活 --- --- 委托环卫部门清运 --- 10.9t/a

《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》(GB18599-2001)

及修改单

S2 废催化剂 重整、SCR 脱硝 --- --- 委托有资质的危废处置公司处置 --- 3.2t/a --- --- ---

S3 飞灰 裂解炉 --- --- 委托有资质的危废处置公司处置 --- 65.28 t/a --- --- ---

S5 轻质油 油水分离器 --- --- 委托有资质的危废处置公司处置 --- 3.4 t/a --- --- ---

固废

S5 废离子交换树脂 软化水装置 --- --- 委托有资质的危废处置公司处置 --- 0.67t/a

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单

--- --- ---

噪声 设备噪声 生产设备 --- Leq 选用低噪声设备、减振、隔声、消声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准 --- --- ---

风险 生产装置周围设置高度为0.15m 的围堰;建立事故应急措施和管理体系,依托淄博永丰环保科技有限公司的事故水池 环境风险可防可控 --- --- ---

重点防渗区

废水收集、排放管线、生产装置区、污水处理区及有可能引起废水下渗的环节等防渗性能不低于6.0m 厚渗透系数为1×10-7cm/s 黏土层的防渗措施;

危废暂存间防渗层为至少1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm 厚高密度聚乙烯,渗透系数≤10-10cm/s

防渗 --- --- ---

措施

一般防渗区 空压制氮站、控制室防渗性能不低于等效粘土防渗层Mb≥1.5m,渗透系数≤10-7cm/s

7-9

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表7.3-1 拟建项目环境污染监测计划

环境

要素

监测位置 监测项目 监测点位 频次 采样时间和频次 备注

P1 破碎粉尘排气筒 颗粒物 每半年1 次

烟尘

SO2

格林曼黑度

每季度1 次

P2

裂解气燃烧废气排气

NOx

根据《固定污染源排气中颗粒物的

测定和气态污染物采样方法》

(GB16157-1996)规定进行监测点位

布设,采样位置选择垂直管段,避

开烟道弯头和断面急剧变化的部

位,应设置在距弯头、阀门、变径

管下游方向不小于6 倍直径和距上

述部件上游方向不小于3 倍直径处

每月1 次

根据《大气污染物综合排放标准》进行:

以连续1 小时的采样获取平均值;或在1

小时内,以等时间间隔采集4 个样品,

并计平均值;须同步监测烟气参数

委托第三方

机构进行监

废气

厂界无组织 颗粒物

根据《大气污染物无组织排放检测

技术导则》(HJ/T55-2000)规定进

行监测点位布设,监控点设在单位

厂界外10m 范围内的浓度最高点。

参照点设1 个,监控点设4 个

每季度1 次

根据HJ/T55-2000 规定,实行连续1 小

时采样,或者在1 小时内以等时间间隔

采集4 个样品计平均值;须同步监测烟

气参数

委托第三方

机构进行监

废水量

CODCr

氨氮

污水处理设施出水口 连续在线监测

根据《地表水和污水监测技术规范》

(HJ/T91)、《水污染源在线监测系统运

行与考核技术规范(试行)》(HJ/T356)

进行

企业自备监

测能力

CODCr

氨氮

污水处理设施进、出水口 每周1 次

根据《地表水和污水监测技术规范》

(HJ/T91)进行

企业自备监

测能力

pH

SS

BOD5

石油类

污水处理设施进、出水口

全盐量

污水处理设施进、出水口 每月1 次

根据《地表水和污水监测技术规范》

(HJ/T91)进行

委托第三方

机构进行监

CODCr

废水

雨水排放口

悬浮物

雨水排放口 每日1 次*

根据《地表水和污水监测技术规范》

(HJ/T91)进行

企业自备监

测能力

噪声 厂界外1m 处 Leq(A)

东、南、西、北厂界外1m 处,高

度1.2m 以上

每季度1 次

正常生产时昼间(6:00 至22:00)、夜间

(22:00 至次日6:00)各监测一次

委托第三方

机构进行监

固废 统计全厂各类固废量

统计种类、产

生量、处理方

式、去向

---

每月统计

1 次

---

做好台账记

注:*排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测。如监测一年无异常情况,每季度第一次有流动水排放开展按日监测。

表7.3-2 环境质量主要监测计划

环境

要素

监测位置 监测项目 监测点位

频次

采样时间和频次 备注

地下

污水处理站下游20m

pH、总硬度、溶解性总固

体、耗氧量(CODMn 法)、

氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐

地下水监控井

枯、平、丰水

期各监测一

按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T

164-2004)进行

委托第三

方机构进

行监测

7-10

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第8 章 项目建设合理性分析

8.1 与产业政策的符合性分析

1、拟建项目为造纸固废综合利用项目,属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》

(修正)中的“鼓励类:三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用

及治理工程,28、再生资源回收利用产业化”,不属于“淘汰类:一、落后生产工艺装

备 1、200 万吨/年及以下常减压装置(2013,青海格尔木、新建泽普装置除外),废

旧橡胶和塑料土法炼油工艺,焦油间歇法生产沥青”及限制类建设项目,符合国家产业

政策要求。拟建项目与《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修正)符合性分析

见表8-1。

表8.1-1 产业政策符合性分析

类别 产业政策内容要求 拟建项目情况 符合性

鼓励类

三十八、环境保护与资源节约综合利用

15、“三废”综合利用及治理工程,28、

再生资源回收利用产业化

拟建项目为废塑料无氧裂解

产生裂解气、炭黑。废塑料为

一般固废,属于再生资源

符 合

淘汰类

200万吨/年及以下常减压装置(2013年,

青海格尔木、新疆泽普装置除外),废

旧橡胶和塑料土法炼油工艺,焦油间歇

法生产沥青

拟建项目为废塑料通过连续

裂解、冷却、汽水分离得到裂

解气,并配套相应环保措施,

不属于土法炼油

不属于

限制类 --- --- ---

2、按照《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目

录的通知》(淄政办发[2011]35号)之规定,拟建项目属于鼓励类“三十一、资源节约

和综合利用 8.“三废”综合利用及治理工程、14.再生资源回收利用产业化”,符合淄

博市产业政策要求。

3、拟建项目已在桓台县发改委备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

综上分析,拟建项目属于鼓励类项目,符合国家的产业政策和地方产业政策。

8.2 与相关规划的符合性分析

8.2.1 与桓台县城乡总体规划的符合性分析

桓台县城市定位是淄博市组群城市北部城区,生态型园林城市,根据《桓台县城乡

总体规划》(2008-2030),拟建项目所在地用地类型为工业用地,符合桓台县城乡总体

规划,桓台县城乡总体规划见图8.2-1。

8-1

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8.2.2 与唐山镇总体规划的符合性分析

根据《桓台县唐山镇总体规划》(2014-2030),唐山镇的规划结构为:“一轴、两心、

五区”。“一轴”为唐华路发展轴,唐华路城镇发展轴串接南镇区和中心社区,是城镇主

要发展轴线;“两心”为南镇服务中心和社区服务中心。围绕中心大街和东猪龙河布置

行政办公用地和各种公共服务设施用地,构筑唐山南镇区公共服务中心;优化唐华路和

耿焦路附近的各种公共服务设施,形成中心社区的公共服务中心;“五区”:南镇产城

融合片区、南镇生态生活片区、北部中心社区、北部产业片区、独立工矿区。

拟建项目租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水洗区的闲置场地进行建设,用地

性质为工业用地,符合《桓台县唐山镇总体规划》土地利用规划。

桓台县唐山镇总体规划图见图8.2-2。

8.2.3 与桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划的符合性分析

贵和工业项目集中区规划范围东至少海路,西至规划纵七路,南至耿焦路,北至铁

南路(精确为北至引黄北干渠),也包含耿焦路以南、少海路以东山东海思堡服装服饰

集团股份有限公司、淄博江辰时装有限公司地块。规划总面积为95.60 公顷。

1、功能定位

打造现代化复合型产业新区,充分展示贵和工业项目集中区“活力、低碳、创新”

的示范形象,建设成唐山镇重要的产业集聚区,桓台县经济新的增长极。结合集中区目

前开发程度已经较高、因周边基本农田限制剩余开发用地较少的现状,主要为在现有用

地中进行产业升级,适应集中区的新旧动能转换、产业结构升级的发展需要。

2、产业发展定位

桓台县唐山镇贵和工业项目集中区主导产业为造纸产业、服装产业。根据《国民经

济行业分类》(GB/T4754-2017),主导产业涉及以下经济行业分类:造纸及纸制品业

(C221、C222、C223);纺织服装、服饰业(C181、C182、C183)。

此外,集中区规划鼓励对集中区现有氟化铝生产氟石膏、电厂生产灰渣、脱硫石膏

等固废进行综合利用,如生产高性能砌块、环境修复材料及高性能低碳混凝土等绿色建

材产品等。

拟建项目为造纸固废资源化综合利用项目,符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区

总体规划。

桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划图见图8.2-3。

8-2

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8.2.3 与《桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书》的符合性分

8.2.3.1 与规划环评审查意见符合性分析

拟建项目与《关于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书的审

查意见》(桓环许字[2018]229 号)的符合性分析见表8.2-1。

表8.2-1 拟建项目与规划环评审查意见的符合性

审查意见要求 拟建项目情况 符合性

主导

产业

主要发展造纸产业、新材料科技产业、热电联产为主

的综合性产业

拟建项目不属于主导产

业,但属于造纸行业的

下游产业,符合集中区

产业发展定位

符 合

水资源开发及供给。依托桓台县供水系统,规划水源

为新城净水厂,水源为黄河水;控制开采地下水,节

约使用地表水,要合理利用污水处理厂中水等非传统

水源

拟建项目生产用水采用

黄河水;生活用水由市

政生活用水管网提供

符 合

排水及污水处理。入区企业的生产废水经自建污水预

处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T31962-2015)B 等级标准及《桓台县污水处理

厂项目特许权协议》相关要求后排入环科污水处理有

限公司处理

拟建项目废水依托淄博

永丰环保科技有限公司

污水处理站处理后排入

环科污水处理有限公司

符 合

集中供热与燃气。供热热源为淄博齐林贵和热电有限

公司。天然气引自唐山镇济青复线分输站,气源为中

石油仓淄线,气门站为马桥天然气门站。

拟建项目生产不使用蒸

汽,燃料为自身生产的

裂解气

符 合

基础

设施

固体废物。严格按照有关规定,对固体废物实施分类

处理、处置等方式,立足于综合利用,做到“资源化、

减量化、无害化”

拟建项目产生的固体废

物均实现“资源化、减

量化、无害化”

符 合

以循环经济和生态工业理念指导桓台县唐山镇贵和工

业项目集中区的开发建设,在现有工业基础上,促进

上下游产业链的延伸,尽快形成完善的工业生态产业

链,促进能量梯级利用和资源循环利用,促进产业结

构向资源利用合理化、废物排放减量化、生产过程无

害化方向发展,不断提高桓台县唐山镇贵和工业项目

集中区的环境管理水平

拟建项目属于造纸行业

的下游产业

符 合

环境

管理

所有入桓台县唐山镇贵和工业项目集中区的项目,要

在规划的功能区内建设,并符合国家产业政策、桓台

县唐山镇贵和工业项目集中区的行业准入和环保准入

条件。所有建设项目的环境影响评价文件,要经有审

批权的环保部门批准后方可开工建设,并落实好“三

同时”制度。入区企业应做好污水处理设施、污水管

网和事故水池的建设,并做好装置区、罐区、污水处

理设施、污水管网和危险废物贮存场所的防渗措施,

防止污染地表水和地下水。

拟建项目符合国家产业

政策、桓台县唐山镇贵

和工业项目集中区的行

业准入和环保准入条件

符 合

8-3

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

8.2.3.2 集中区准入条件符合性分析

桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书中规定的集中区准入

条件见表8.2-2。

表8.2-2 集中区准入条件

条件 具体内容

进区项目应是科技含量高的、产品附加值高的项目,其生产工艺、设备和环保设施

应达同类国际先进水平,至少是国内先进水平

废水经预处理可达到污水处理厂的接收标准,并确保不影响污水处理厂的处理效

果,“三废”排放能实现稳定达标排放

采用有效的回收、回用技术,包括物料回收套用、各类废水回用等

有利于集中区内及周边企业之间产业链的延续,有利于能源、资源梯级利用的项目

有利于现状工业产业链延伸的项目,能够使用中水的项目优先进驻

与规划的主导产业配套、污染物较少的相关产业

行业引进原则

鼓励发展余热、余压发电综合利用项目

年加工生皮能力 20 万标张牛皮以下的生产线,年加工蓝湿皮能力 10 万标张牛皮

以下的生产线

新建单条化学木浆30 万吨/年以下、化学机械木浆10 万吨/年以下、化学竹浆10 万

吨/年以下的生产线;新闻纸、铜版纸生产线

元素氯漂白制浆工艺

以废纸为原料、年产1 万吨以下的造纸生产线

5.1 万吨/年以下的化学木浆生产线;单条3.4 万吨/年以下的非木浆生产线;单条1

万吨/年及以下、以废纸为原料制浆生产线

幅宽1600mm 及以下圆网板纸机生产线

1 万吨/年以下的化学木浆生产线

单条 3.4 万吨/年以下的非木浆生产线

单条 1 万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线

幅宽在 1.76 米及以下并且车速为 120 米/分以下的文化纸生产线

幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线

装饰原纸后续的制胶、浸胶、热压等涉及大量挥发性有机物排放生产工序

除节能技改、环保技改、现有产能置换以外的无水氟化铝生产项目

禁止项目

其他不符合产业政策的项目

拟建项目为造纸固废资源化综合利用项目,属于鼓励类项目,符合国家产业政策要

求,污染物排放满足国家及行业排放标准要求,满足清洁生产和循环经济发展要求,符

合桓台县规划。拟建项目所用原料是来自纸厂的废塑料,属于造纸行业的下游产业,有

利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、资源梯级利用,符合集中区行业准入要

求。

8-4

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

8.2.3.3 集中区环境准入负面清单符合性分析

拟建项目与《桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书》中制定

的环境准入负面清单的符合性分析见表8.2-3。

表8.2-3 集中区环境准入负面清单

分 类 具体内容 拟建项目情况

行 业

钢铁、有色金属、石化化工、医药等不符合集中区产业定位的行业,

特别是与区域距离较近集中区产业定位中的化工产业,防止重复开

发、恶性竞争

不属于

《产业结构调整指导目录(2013 年修订)》中淘汰类、限制类项目;

《外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的

拟建项目属于鼓励

类项目

化学木浆:新建单条生产线30 万吨/年及以下;改造单条生产线10

万吨/年及以下

不属于

化学机械木浆:新建单条生产线10 万吨/年及以下;改造单条生产

线5 万吨/年及以下

不属于

化学竹浆:新建单条生产线10 万吨/年及以下;改造单条生产线5

万吨/年及以下

不属于

非木材制浆(秸秆、芦苇、蔗渣等):新建单条生产线10 万吨/年

及以下;改造单条生产线3.4 万吨/年及以下

不属于

废纸浆:新建单条生产线10 万吨/年及以下(薄页纸用浆5 万吨/年

及以上);改造单条生产线5 万吨/年及以下

不属于

新闻纸:限制新建;单条生产线10 万吨/年及以下 不属于

书写印刷用纸:新建单条生产线10 万吨/年及以下;新建铜版纸;

改造单条生产线5 万吨/年及以下

不属于

箱纸板:新建单条生产线30 万吨/年及以下;改造单条生产线10 万

吨/年及以下

不属于

白纸板:新建白纸板;改造单条生产线 10 万吨/年及以下 不属于

瓦楞原纸:新建单条生产线10 万吨/年及以下;改造单条生产线5

万吨/年及以下

不属于

游戏装,不带防寒衬里的棉制男式长裤、马裤;带防寒衬里的工业

及职业用棉制男式长裤、马裤;不带防寒衬里的工业及职业用棉制

男成人长裤、马裤;非游戏装,不带防寒衬里的棉制男式长裤、马

裤;游戏装,不带防寒衬里的棉制其他男童长裤、马裤

不属于

1、焦宝石等耐火材料项目。

2、粘土砖项目(含实心和空心砖)、粘土瓦项目。

不属于

建设单条年产化学木浆30万吨以下、化学机械木浆10万吨以下、化

学竹浆10万吨以下的生产线及相应配套的纸及纸板生产线;建设新

闻纸、铜版纸生产线

不属于

元素氯漂白制浆工艺 不属于

年生产能力5.1万吨及以下的化学木浆生产线 不属于

工艺及

产品

单条年生产能力5万吨以下的非木浆生产线(5万吨/年以下的草浆生

产装置、蒸球等制浆生产技术与装备)

不属于

8-5

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

单条年生产能力1万吨及以下以废纸为原料的纸浆生产线 不属于

幅宽在1.76米及以下并且车速为150米/分以下的文化纸生产线 不属于

幅宽在2米及以下并且车速为100米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞

纸生产线

不属于

投资强度<510万元/公顷的项目

拟建项目投资强度

为3330 万元/公顷

投资

不符合《工业项目建设用地控制指标》的

符合《工业项目建

设用地控制指标》

资源

利用

高水耗项目;清洁生产水平属于低于国内基本水平的

拟建项目不属于高

耗水项目

排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”、含盐量较高

的项目,且不能采取有效措施控制、导致具有生态环境风险的

拟建项目排放的废

水水质简单,且能

得到有效处置

产生重金属废水、剧毒废水、放射性废水项目 不产生

废水经预处理达不到环科污水处理厂接纳标准的项目

经预处理后可以达

到环科污水处理厂

接纳标准

工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目、且采取的污防措施不

合理的

拟建项目产生的废

气均得到有效处理

装饰原纸后续的制胶、浸胶、热压等涉及大量挥发性有机物排放生

产工序

不涉及

固废、危废产生量大,危险废物处置费用与项目营业额比例不合理

的、具有环境管控风险的

不属于

污染

控制

具有重大环境风险、且无法采取有效防治、应急措施的 不属于

根据表8.2-3 可知,拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划

环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

8.3 与相关法规的符合性分析

8.3.1 与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22 号)

的符合性分析

拟建项目与国发[2018]22 号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通

知》的符合性分析见表8.3-1。

由表8.3-1 可知,拟建项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的

通知》的要求。

8.3.2 与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020 年)》

的符合性分析

拟建项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020

8-6

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

年)》的符合性分析见表8.3-2。

由表8.3-2 可知,拟建项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年

行动方案(2018-2020 年)》的要求。

8.3.3 与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020 年大气污染防治规划三期行

动计划(2018-2020 年)》、《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案(2018—2020 年)》

的符合性分析

拟建项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020 年大气污染防治规划三

期行动计划(2018-2020 年)》、《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案(2018—2020 年)》

的符合性分析见表8.3-3。

由表8.3-3 可知,拟建项目符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020 年

大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020 年)》、《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方

案(2018—2020 年)》的要求。

8.3.4 与《山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案(2018-2020

年)》、《淄博市打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案(2018-2020 年)》

的符合性分析

拟建项目与《山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案

(2018-2020 年)》、《淄博市打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战方案

(2018-2020 年)》的符合性分析见表8.3-4。

由表8.3-4 可知,拟建项目符合《山东省打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚

战作战方案(2018-2020 年)》、《淄博市打好自然保护区等突出生态问题整治攻坚战作战

方案(2018-2020 年)》的要求。

8.3.5 与《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案(2018-2020 年)》的符合性分析

拟建项目与《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案(2018-2020 年)》的符合性

分析见表8.3-5。

由表8.3-5 可知,拟建项目符合《山东省打好危险废物治理攻坚战作战方案

8-7

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

8-8

(2018-2020 年)》的要求。

8.3.6 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评

[2016]150 号)的符合性分析

拟建项目与环环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管

理的通知》的符合性分析见表8.3-6。

由表8.3-6 可知,拟建项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管

理的通知》的要求。

8.3.7 与排污许可制衔接相关要求

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评

[2017]84号),拟建项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关内容见表8.3-7。

由表8.3-7可知,拟建项目符合《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关

工作的通知》(环办环评[2017]84号)的相关要求。

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表8.3-1 拟建项目与国发[2018]22 号文的符合性分析

项目 国发[2018]22 号文 拟建项目情况 符合性

一 总体要求

重点区域范围

京津冀及周边地区,包含北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、

保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,

山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安

阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等;长三角地区,包含上海市、江苏省、浙江省、

安徽省;汾渭平原,包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市,河南省洛阳、三门

峡市,陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等

拟建项目位于淄博市桓台县,属于重点

区域范围

属于重

点区域

范围

二 调整优化产业结构,推进产业绿色发展

优化产业布局

各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作,

明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和

资源型行业准入条件,环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。

积极推行区域、规划环境影响评价,新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建

材、有色等项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求

拟建项目不属于淄博市环评负面清单中

的项目,符合桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书中的

要求

符 合

严控“两高”行业

产能

重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能;严格执

行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法;加大落后产能淘汰和过剩产

能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准

拟建项目不属于产能过剩行业,生产工

艺装备和产品均不属于淘汰类,符合国

家产业政策

符 合

深化工业污染治

推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发

性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值

拟建项目污染物排放满足大气污染物特

别排放限值要求 符 合

表8.3-2 拟建项目与“四减四增”三年行动方案的符合性分析

序号 “四减四增”三年行动方案 拟建项目 符合性

二 调整产业结构

大力发展战略

性新兴产业

大力发展“四新”、促进“四化”、实现“四提”,通过重点发展“十强”产业,加快建成

现代产业体系,培育壮大绿色动能。发展新能源新材料产业,大力发展可再生能源,实施

能源开发清洁替代和能源消费电能替代

拟建项目利用无氧裂解技术处理

造纸废塑料,产生可燃气、碳粉

等能源

符 合

大力优化空间

布局

2019 年年底,所有设区的市要完成“三线一单”编制工作,制定环境准入负面清单,明确

禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业规

范准入条件,环境质量不达标的地方应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域规划环

境影响评价,新、改、扩建项目的环境影响评价,应满足区域规划环评的要求

拟建项目不属于淄博市环评负面

清单中的项目,符合桓台县唐山

镇贵和工业项目集中区总体规划

环境影响报告书中的要求

符 合

表8.3-3 拟建项目与“打赢蓝天保卫战作战方案”的符合性分析

序号 蓝天保卫战作战方案 拟建项目 符合性

四 重点任务

优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度,严格执

行质量、环保、能耗、安全等法规标准,推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯

碱等高耗能行业转型升级,7 个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中

对重点区域的要求,压减过剩产能。加大7 个传输通道城市独立焦化企业淘汰力度,全省实

施“以钢定焦”

拟建项目不属于前述落后产能及

过剩产能

符 合

严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等

产能;严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。坚持“污染物排放量不增”,

新增“两高”行业项目应严格落实污染物排放“减量替代是原则,等量替代是例外”的要求,

实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”,新项目一旦投产,被整合替代的老项目必须同

时停产

拟建项目不属于前述“两高”行

符 合

2019 年年底,各市要完成“三线一单”编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和

产业目录。积极推行区域、规划环境影响评价,新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建

材、有色等项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评的要求

不属于淄博市环评负面清单中的

项目,符合桓台县唐山镇贵和工

业项目集中区总体规划环境影响

报告书中的要求

符 合

(一)

优化结构与

布局

各市按照大气污染物排放核心控制区、重点控制区和一般控制区的要求,实施分区分类管理,

督促控制区内的企业对照各阶段的排放标准限值和区域功能实施治污设施的提标改造,确保

稳定达标排放

拟建项目所在地区属于大气污染

物排放重点控制区,产生的废气

能够得到有效处理,达标排放

符 合

全面实施排污许可管理。加快推进排污许可证核发工作,各市要按照《排污许可证管理暂行

规定》的申请与核发程序,制定排污许可证核发时间表,在《固定污染源排污许可分类管理

名录(2017 年版)》中规定的时间节点完成,到2020 年,完成排污许可分类管理名录规定的

行业许可证核发。推行企业自我申报排污情况、自我承诺排污真实性、自我监测、自我管理、

自我公开信息、自我接受社会监督

拟建项目在投入运行前,应当按

照相关要求申请排污许可证

(二) 符 合

强化污染综

合防治

工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7 个传输通道城市二氧化硫、氮

氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值

拟建项目污染物排放满足大气污

染物特别排放限值要求

符 合

表8.3-4 拟建项目与“突出生态问题整治攻坚战作战方案”的符合性分析

序号 突出生态问题整治攻坚战作战方案 拟建项目 符合性

三 重点任务

开展“绿盾”自

然保护区监督

检查专项行动

2020 年年底前,45 个省级及以上自然保护区核心区和缓冲区内违法开展的能源设施(水电、

风电、光伏发电等)、房地产、旅游开发等活动,立即予以关停或关闭,限期拆除,并实施

生态恢复。对于实验区内未批先建、批建不符的项目,责令停止建设或使用,并恢复原状

拟建项目选址不在生态保护红

线内,可以开发建设

符 合

8-9

威尔能环保科技(苏州)有限公司造纸固废资源化综合利用项目环境影响报告书

8-10

表8.3-5 拟建项目与“危险废物治理攻坚战作战方案”的符合性分析

序号 危险废物治理攻坚战作战方案 拟建项目 符合性

三 重点任务

(一)

强化危险废

物源头控制

对以危险废物为原料进行生产或者在生产中排放危险废物的企业,实施强制性清洁生产审

核,提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。对辖区内尚无危险废物集中

处置设施或处置能力严重不足的地区,严格控制产生危险废物的项目建设

淄博市有22 家企业取得危险废

物经营许可证,总规模为71.53

万t/a,有能力接纳拟建项目产生

的危险废物

符 合

(二)

着力提升危

险废物处置

能力

推进危险废物处置设施建设。优化危险废物处置能力配置,合理布局集中处置设施,将危险

废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。危险废物年产生量大于5000 吨的企业,

以及园区内所有企业危险废物年产生量之和大于1 万吨的化工园区,应配套建设危险废物处

置设施,支持其他有条件的化工园区配套建设危险废物处置设施

拟建项目危险废物产生量较小,

无需建设危险废物处置设施

符 合

完善危险废物收集体系。推动危险废物分类收集专业化、规模化,鼓励危险废物综合性处置

单位建设区域性收集网络、贮存设施

拟建项目产生的危险废物分类收

集、储运

(五)提升 符 合

危险废物处

置全过程监

管能力

加强危险废物监管能力建设。建立危险废物产生、收集、运输、贮存、利用和处置等全过程

监管体系

须严格按《危险废物收集、贮存、

运输技术规范》(HJ2025-2012)

等规范要求管拟建工程危险废物

落实后符

四 保障措施

(四)严格

环境监管

严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可制度,进一步加强危险废物规范化管理

企业需严格执行危险废物申报登

记、转移联单等相关规范要求

落实后符

表8.3-6 拟建项目与环环评[2016]150 号文的符合性分析

序 号 环环评[2016]150 号文具体规定 拟建项目情况 符合性

一、强化“三线一单”约束作用

(一)

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区

域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通

讯、输变电等重要基础设施项目外,在生态保护红线范围内,严控各类开发建设活动,

依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

拟建项目选址不在生态保护红线内,可以

开发建设

符 合

(二)

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标,也是改善环境质量

的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标,深入分析预测项目建设对环境质量的

影响,强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本次环评预测了项目建设可能对环境质

量产生的影响,提出了防治措施和污染物

排放控制要求

符 合

(四)

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线,以清单方式

列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基

础上,从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手,制定环境准入负面清

单,充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

拟建项目不属于桓台县唐山镇贵和工业

项目集中区总体规划环境影响报告书中

环境准入负面清单所列项目

符 合

二、建立“三挂钩”机制

(五)

加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据,

对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评,依法不予审批

拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书中的

要求

符 合

(七)

建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区,项目拟采

取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的,依法不予审批其环评文件。

在采取措施后各项污染物均能达标排放,

满足区域环境质量改善目标管理要求

符 合

四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益

(十)

深化信息公开和公众参与。建设单位认真履行信息公开主体责任,完整客观地公开建

设项目环评和验收信息,依法开展公众参与,建立公众意见收集、采纳和反馈机制。

建设单位对拟建项目在相关村庄公告栏

及当地网站中进行了公示

符 合

表8.3-11 拟建项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接相关内容

序号 主要要求 拟建项目情况 符合性

1 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛,是申请排污许可证的前提和重要依据。

本次评价为落实环境影响评价制度,为项目

落实排污许可证提供前提和重要依据

符 合

2

纳入排污许可管理的建设项目,可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的,原

则上实行排污许可重点管理

实行排污许可重点管理 符 合

3

结合排污许可证申请与核发技术规范,核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防

治设施和措施等基本信息;依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要

求等管理规定,按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件,严格

核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放

方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容

报告中明确产排污环节、污染物种类及污染

防治设施和措施等基本信息;明确了排放口

数量、位置以及每个排放口的污染物种类、

允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排

放去向、自行监测计划等与污染物排放相关

的内容

符 合

4 分期建设的项目,环境影响报告书(表)以及审批文件应当列明分期建设内容 拟建项目不分期建设 符 合

5

改扩建项目的环境影响评价,应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依

拟建项目为新建 符 合

6

建设项目发生实际排污行为之前,排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污

许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证,不得无证排污或不按证排污。

拟建项目在投入运行前,应当按照相关要求

申请排污许可证

符 合

7

建设项目涉及“上大压小”“区域(总量)替代”等措施的,环境影响评价审批部门应当审

查总量指标来源,依法依规应当取得排污许可证的被替代或关停企业,须明确其排污许可

证编码及污染物替代量。

拟建项目不涉及“上大压小”“区域(总量)

替代”

符 合

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8.3.6 “三线一单”符合性分析

8.3.6.1 与《山东省生态保护红线规划》(2016-2020 年)符合性分析

根据《山东省生态保护红线规划》(2016-2020 年)及山东省人民政府《关于山东省

生态保护红线规划(2016-2020 年)的批复》(鲁政字[2016]173 号),桓台县生态保护红

线区为:桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区(SD-03-B1-02)、马踏湖土壤保持生

态红线区(SD-03-B2-01)、新城水库生物多样性维护生态保护红线区(SD-03-B4-02)。

距离拟建项目厂址最近的生态保护红线区为马踏湖土壤保持生态红线区,边界为南

至荆夏路,北至预备河,西至东猪龙河,东至夏庄村中心路。拟建项目位于马踏湖土壤

保持生态红线区以南约4.3km。

拟建项目选址不位于生态保护红线范围内,可以开发建设。

淄博市省级生态保护红线图见图8.3-1。

8.3.6.2 环境质量底线符合性分析

项目所在区域大气环境功能区划分为二类区、地表水环境功能区划分为Ⅴ类区,地

下水环境功能区划分为Ⅲ类区,声环境功能区划分为3 类区。目前区域环境空气、地表

水不能满足环境功能区划要求,对此桓台县已出台了一系列环保治理措施以改善区域大

气及地表水环境质量。

为改善环境空气质量,淄博市及桓台县出台了一系列环境治理重点任务文件。根据

《2018 年度全市环境保护综合治理工作任务》(厅发[2018]3 号),主要制定了以下工

作任务:(1)全力打好PM2.5 和NO2 专项治理攻坚战;(2)深入推进产业结构和能源

结构调整;(3)开展重点行业深度治理和无组织排放控制;(4)强化挥发性有机物(VOCs)

深度治理;(5)加大扬尘污染防治力度;(6)加强机动车污染防治管控;(7)完善

相关功能区划定;(8)严格落实错峰生产和重污染天气应急措施。根据《2018 年度全

县环境保护综合治理工作任务》的通知(桓办发[2018]6 号),主要制定了以下工作任

务:(1)全力实施PM2.5 和NO2 治理专项行动;(2)全力实施煤炭减量专项行动;(3)

开展重点行业深度治理;(4)全力实施挥发性有机物(VOCs)治理专项行动;(5)

继续实施扬尘污染防治专项行动;(6)继续实施机动车污染防治专项行动;(7)严格

落实错峰生产和重污染天气应急措施。

根据《2018 年度全市环境保护综合治理工作任务》(厅发[2018]3 号),淄博市为

改善地表水环境质量,主要制定了以下工作任务:(1)加强工业点源环境管理和污染

8-11

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治理;(2)加快实施污水处理基础设施建设;(3)加强主要河流生态修复和人工湿地

建设。随着淄博市和桓台县地表水环境整治工作的进一步开展,东猪龙河水质将进一步

得到改善。

拟建项目通过对产生废气、废水、噪声和固废的有效治理和妥善处置,可以做到污

染物稳定达标排放,不改变当地环境功能类别。

8.3.6.3 资源利用上线符合性分析

拟建项目营运过程会消耗一定的电能、水资源等,拟建项目资源消耗量相对区域资

源利用量较少,且采取了一定的节水、节电措施,符合资源利用上限要求。

8.3.6.4 环境准入负面清单

淄博市环境保护局以淄环函[2015]138 号下发了《关于下发市级审批环境影响评价

文件的建设项目目录(2015 年本)、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》,其

中“环评负面清单”单共包括27 类项目,负面清单中的新建建设项目一律不予环评批

复,涉及的现存项目除节能减排技术改造外,一律不予环评批复。拟建项目不属于“环

评负面清单”所列27 类项目。同时,拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项目集

中区总体规划环境影响报告书》中所列的环境准入负面清单所列项目。

在落实区域环境保护治理措施的前提下,项目建设符合“三线一单”要求。

8.4 选址的合理性分析

8.4.1 基础设施支撑能力分析

拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水洗区

的闲置场地进行建设,生产期间所需供电、供水、供汽、排水河通信管线均由淄博永丰

环保科技有限公司现有设施满足。

8.4.2 满足卫生防护距离要求

拟建项目不存在大气环境防护距离;卫生防护距离为破碎区周围50m 的范围。距

离拟建项目厂址最近敏感目标为西侧470m 处的黄家村,满足卫生防护距离的要求。

拟建项目卫生防护距离范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。

8.4.3 地理位置的合理性分析

拟建项目厂址周围3km 范围内没有无农业保护区、风景名胜区、军事基地、自然

保护区、文物保护区等环境敏感目标。

拟建项目厂区不在水源地保护区范围内,不压覆采矿权;不开采地下水,不存在突

8-12

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出的环境水文地质问题。

8.5 环境影响的可行性分析

8.5.1 对环境空气的影响

拟建项目建成后,废气能够实现达标排放;拟建项目污染物排放量较小,排放的大

气污染物对周围环境影响较小,即在切实落实各废气环境保护治理措施的前提下,拟建

项目建设具有环境可行性。

8.5.2 对水环境的影响

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级标准

和处理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城镇污水处理

厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准后排入邢家人工湿地,经湿地净化处

理后,出水主要指标为地表水Ⅲ类标准,达标出水优先回用于红莲湖生态补水,其余排

入北侧林场水系进行生态修复和农业回用。

拟建项目废水不直接排入外环境,且能够实现达标排放,对周围地表水环境的影响

较小。

拟建项目在严格防渗、严防监管的条件下,对地下水环境影响较小,可满足当地地

下水环境质量标准的要求,当地的地下水水质仍保留原有的利用价值。

8.5.3 对声环境的影响

拟建项目建成后,高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施后,经预测,各厂

界昼、夜间噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

3 类标准的要求,能够实现达标排放,对周围声环境的影响很小。

8.6 小结

1、拟建项目属于鼓励类项目,符合国家和地方产业政策,且已经在桓台县发改委

备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

2、拟建项目厂址位于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区,用地性质属于三类工业

用地,符合集中区土地利用规划。

3、拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环评审查意见的要求;

拟建项目属于造纸行业的下游产业,有利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、

资源梯级利用,符合集中区行业准入要求;拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项

8-13

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8-14

目集中区总体规划环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

4、拟建项目厂址不在淄博市省级生态保护红线范围内,可以开发建设;满足“三

线一单”的要求。

5、拟建项目周边基础设施完善,满足环境防护距离、卫生防护距离的要求,环境

影响可以接受。

综上,从环境保护的角度,拟建项目选址基本合理。

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第9 章 结论、措施

9.1 结论

9.1.1 项目概况

1、拟建项目位于淄博市桓台县唐山镇,租赁淄博永丰环保科技有限公司废塑料水

洗区的闲置场地进行建设,该厂区东临少海路、南临振兴路、西临空地、北临引黄南干

渠;具体地理位置位于北纬37°00′48″、东经118°04′36.5″附近。

拟建项目总投资2664 万元(其中环保投资320 万元,约占总投资的12.01%);占

地面积3000m2,新建1 条100 吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解技术将有

机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再生利用;同时配置1 台1.8t/h 的余

热锅炉、1 台600kW 内燃发电机,配套建设办公化验、电控、气柜等其他辅助设施。

3、拟建项目劳动定员32 人,生产采用三班制,年工作340 天。

9.1.2 产业政策与选址和理性分析

1、拟建项目属于鼓励类项目,符合国家和地方产业政策,且已经在桓台县发改委

备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

2、拟建项目厂址位于桓台县唐山镇贵和工业项目集中区,用地性质属于三类工业

用地,符合集中区土地利用规划。

3、拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环评审查意见的要求;

拟建项目属于造纸行业的下游产业,有利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、

资源梯级利用,符合集中区行业准入要求;拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

4、拟建项目厂址不在淄博市省级生态保护红线范围内,可以开发建设;满足“三

线一单”的要求。

5、拟建项目周边基础设施完善,满足环境防护距离、卫生防护距离的要求,环境

影响可以接受。

综上,从环境保护的角度,拟建项目选址基本合理。

9.1.3 污染物排放情况

1、废气

拟建项目产生的废气主要为破碎粉尘和裂解气燃烧废气。

破碎粉尘经布袋除尘后,颗粒物的排放浓度为2.22mg/m3,满足《山东省区域性大

9-1

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气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第四时段重点控制区标准(颗粒物

≤10mg/m3)要求;裂解气燃烧废气经“SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器”处理后,烟

尘、SO2、NOx 的排放浓度分别为10mg/m3、9.42mg/m3、96mg/m3,均满足《山东省区

域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2 第四时段重点控制区标准(颗

粒物≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3)。

拟建项目外排有组织废气中颗粒物、SO2、NOx 的年排放量分别为0.68t/a、0.62t/a、

6.26t/a;外排无组织废气中颗粒物的年排放量为0.027t/a。

2、废水

拟建项目产生的废水主要包括冷凝废水、汽水分离废水、软化废水、锅炉排污水、

喷淋废水、循环冷却排污水及生活污水。

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B 等级标准

和处理厂接管标准后进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理。

拟建项目废水的年排放量为30866.2m3/a,经淄博永丰环保科技有限公司污水处理

站处理后,排入市政管网COD、NH3-N 的排放量分别为5.83t/a、0.49t/a。经葛洲坝水

务(桓台)有限公司处理后,排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

3、固废

拟建项目产生的固体废物主要包括炉渣、废催化剂、飞灰、废吸附剂、轻质油、废

离子交换树脂、污水处理站污泥和生活垃圾。

拟建项目固体废物的年产生量为3195.93t/a,其中危险废物的产生量为72.55t/a、一

般工业废物的产生量为3112.48t/a、生活垃圾的产生量为10.9t/a。

危险废物分类收集后,委托有资质的危废处置公司处置;一般工业废物回用或出售;

生活垃圾委托环卫部门清运处置。

拟建项目固体废物的处理措施符合“资源化、减量化、无害化”的要求。

4、噪声

拟建项目生产过程中的噪声源主要为破碎机、鼓引风机、冷却塔等设备运行时产生

的机械噪声,参考《噪声与振动控制工程手册》中“第2 篇 噪声源”相关内容及类似

项目噪声源源强取值,判断拟建项目单个设备的噪声源强约为75~95dB(A)。

拟建项目建成后,高噪声设备在采取了基础减振、隔声、消声等措施后,经预测,

9-2

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拟建项目投产后,东、南、西、北厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界

环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求。

9.1.4 主要环境影响

1、环境空气影响评价

① 拟建项目Pmax 最大值出现为裂解气燃烧烟气排放的NOx,Pmax 值为5.11%,Cmax

为12.785ug/m3,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确

定拟建项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围为厂址周围边长5km 范围内。

② 拟建项目颗粒物、SO2、NOx 的年排放量分别为0.707t/a、0.62t/a、6.26t/a。污

染物排放量较小,排放的大气污染物对周围环境影响较小。

③ 拟建项目卫生防护距离确定为破碎机周围50m 的范围,与厂区最近的敏感目标

为西侧的黄家村,最近距离为470m。

拟建项目厂区周围50m 范围内没有学校、医院、居民区等敏感点,满足卫生防护

距离的要求。

拟建项目卫生防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

2、地表水环境影响评价

拟建项目产生的废水在厂区内初步处理后,排入淄博永丰环保科技有限公司污水处

理站处理,之后排入市政管网,进入葛洲坝水务(桓台)有限公司深度处理,达到《城

镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级A 标准和《桓台县水污染防治行

动计划实施方案》(COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L)要求,出水经人工湿地进一步处理后

部分作为中水回用,部分排入红莲湖作为景观用水,红莲湖不能利用部分经红莲湖排至

马踏湖。

葛洲坝水务(桓台)有限公司有剩余处理能力,从水质、水量角度均能够接收本项

目排放的废水,项目废水经过区域污水处理厂处理以后对地表水影响较小。

3、地下水环境影响评价

拟建项目在严格防渗、严防监管的条件下,对地下水环境影响较小,当地的地下水

水质仍保留原有的利用价值。

4、声环境影响评价

拟建项目投产后,各厂界昼、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声

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排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求,能够实现达标排放。

5、固体废物影响评价

拟建项目各类固体废物本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理,各类固

体废物不外排,处理措施合理可行。

6、环境风险评价

1)拟建项目涉及的主要危险物质为裂解气,裂解气不构成重大危险源。

2)根据工程情况及各物料理化性质、毒理危害,本次评价选择最大可信事故确定

为气柜发生泄漏导致火灾爆炸事故。

3)拟建项目厂区内建设水环境风险三级预防与防控体系,依托淄博永丰环保科技

有限公司的事故水池,淄博永丰环保科技有限公司现有2 个事故水池,位于污水处理区,

总容积9000m3,满足拟建项目事故状态下事故废水存放需要。

在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案,工程环境风险可防可控,

项目建设是可行的。

9.1.5 环境保护措施

拟建项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的,在经济上是合理的,能够

确保各类污染物达标排放。

9.1.6 环境影响经济损益分析

拟建项目环保投资的效益是显著的,既减少了排污,又保护了环境和周围人群的健

康,实现了环境效益和社会效益的良好结合。

9.1.7 环境管理与监测计划

拟建项目设立环保科,并建立适合于企业的环境管理体系,环境污染监测委托有资

质的单位进行,按照国家和行业有关环境保护管理规定,建立健全企业环境管理和环境

监测制度,规范管理程序,并在生产中严格执行。

9.1.8 总量控制指标

拟建项目建成后,外排有组织废气中SO2、NOx 的年排放量分别为0.62t/a、6.26t/a;

排入外环境的COD、NH3-N 的量分别为1.23t/a、0.06t/a。

因此,建设单位需向当地环保主管部门申请总量控制指标:SO20.62t/a、NOx6.26t/a、

COD1.23t/a、NH3-N0.06t/a。

9-4

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9.1.9 总体结论

1、拟建项目属于鼓励类项目,符合国家和地方产业政策,且已经在桓台县发改委

备案,项目代码:2018-370321-42-03-062021。

2、拟建项目用地性质属于三类工业用地,符合唐山镇总体规划、符合贵和工业项

目集中区土地利用规划。

3、拟建项目符合桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环评审查意见的要求;

拟建项目属于造纸行业的下游产业,有利于集中区现状工业产业链延伸,有利于能源、

资源梯级利用,符合集中区行业准入要求;拟建项目不属于《桓台县唐山镇贵和工业项

目集中区总体规划环境影响报告书》中制定的环境准入负面清单中的项目。

4、拟建项目厂址不在淄博市省级生态保护红线范围内,可以开发建设;满足“三

线一单”的要求。

5、拟建项目周边基础设施完善,满足环境防护距离、卫生防护距离的要求,环境

影响可以接受。

从环境影响角度分析,拟建项目的建设是可行的。

9.2 措施

拟建项目施工期、营运期采取的环保措施见表9.2-1和表9.2-2。

表9.2-1 施工期环保措施

项 目 环境保护措施

废水治

1、修施工排水沟,确保施工排水有序排放。

2、施工人员生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。

废气、扬

尘治理

1、施工工地内采取硬化等降尘措施,或采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施。

2、建筑垃圾应及时清运,未能及时清运的,应当采取临时性密闭堆放设施存放。

3、施工车间内需加强通风,焊接烟尘对周围环境影响甚微。

噪声

控制

1、避免大量的高噪声设备同时施工,避开周围环境对噪声的敏感时间,减少夜间施工量。

2、尽量采用低噪声施工设备,加强设备维修养护,运输车辆进入现场减速,并减少鸣笛。

3、对位置相对固定的机械设备,能在棚内操作的尽量封闭,可适当建立单面隔声障。

固体

废物

1、车辆运土时避免洒落,车辆驶出工地前将轮子的泥土去除干净,防止沿程弃土。

2、建筑垃圾要严格实行定点堆放,并及时清运处理,建设单位与运输部门做好驾驶员的

职业道德教育,按规定路线运输,并不定期地检查计划执行情况。

3、生活垃圾分类回收,做到日产日清,严禁随地丢弃。

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表9.2-2 运营期环境保护措施

措施项目 治理措施

G1 破碎粉尘 集气罩收集+布袋除尘器

废气 G2 裂解气燃烧

废气

低氮燃烧+SCR 脱硝+碱吸收塔+布袋除尘器

新建污水初步处理设施,设计规模50m3/d,采用“超压气浮”工艺

废 水

全厂设置一个污水排放口,设置一套NH3-N、COD 在线监测装置

地下水

1.废水收集管线、废水排放管线、污水处理站及有可能引起废水下渗

的环节等重点防渗区采取防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为

1×10-7cm/s 黏土层的防渗措施;

2.危废暂存间采取防渗层为至少1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),

或2mm 厚高密度聚乙烯,或至少2mm 厚的其它人工材料,渗透系数

≤10-10cm/s 的防渗措施;

3.空压制氮站、控制室等一般防渗区采取防渗性能不应低于1.5m 厚、

渗透系数为1×10-7cm/s 黏土层

噪 声

充分选用低噪声的设备和机械,对破碎机、风机、冷却塔等高噪声设

备安装减震装置、消声器,设立隔声罩,尽量安装在室内

炉 渣

碳粉用作污水的初步过滤剂;

无机渣外卖给建材公司综合利用

废催化剂 委托有资质单位收运处置

废催化剂 委托有资质单位收运处置

飞 灰

经鉴定后,不属于危废,作为污水的初步过滤剂;若属于危废,则委

托有资质单位收运处置

废吸附剂 外卖给建材公司综合利用

轻质油 委托有资质单位收运处置

废离子交换树脂 委托有资质单位收运处置

污水处理站污泥 收集后,委托环卫部门清运处置

固废

生活垃圾 收集后,委托环卫部门清运处置

环境风险

1.事故废水收集措施:完善废水收集系统,在生产装置区周围设置高

度为0.15m的围堰。

2.设立环保科,并建立适合于自己企业的环境管理体系,具备特征污

染物监测能力,应严格按照监测计划定期对污染源进行监测,发现超

标立即停产,修复后恢复生产。

3.设置安全管理机构,建立安全管理制度,加强人员培训,预防安全

事故发生。

4.制定事故应急救援预案,从组织机构、救援保障、报警通讯、应急

监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格

的制度,并定期组织培训、演练。

5.制定大气环境应急监测、水环境应急监测方案、配备应急物资与设

备。

填表人(签字):

经度118.076806 纬度37.013333

起点经度起点纬度终点经度终点纬度工程长度(千米)

环保投资比例

法人代表蔡珠华单位名称证书编号

技术负责人陈宗达环评文件项目负责人联系电话

联系电话15217630727 通讯地址

本工程

(拟建或调整变更)

①实际排放量

(吨/年)

②许可排放量

(吨/年)

③预测排放量

(吨/年)

④“以新带老”削减量

(吨/年)

⑤区域平衡替代本工程

削减量4(吨/年)

⑥预测排放总量

(吨/年)5

⑦排放增减量

(吨/年)5

废水量(万吨/年) 3.0866 3.0866 3.0866 不排放

COD 5.83 5.83 5.83 间接排放: 市政管网

氨氮0.49 0.49 0.49 集中式工业污水处理厂

总磷 直接排放:

总氮

废气量(万标立方米/年) 7749.552

二氧化硫0.62 0.62 0.62

氮氧化物6.26 6.26 6.26

颗粒物0.68 0.68 0.68

挥发性有机物

级别

主要保护对象

(目标)

工程影响情况是否占用

占用面积

(公顷)

/

/

/

注:1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码

2、分类依据:国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)

3、对多点项目仅提供主体工程的中心坐标

4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

5、⑦=③-④-⑤;⑥=②-④+③,当②= 0 时,⑥=①-④+③

建 设

项 目

项目名称造纸固废资源化综合利用项目

现有工程排污许可证编号

(改、扩建项目)

规划环评审查机关桓台县环境保护局

建设地点中心坐标3

(非线性工程)

规划环评开展情况已开展并通过审查

建设项目环评审批基础信息表

建设单位(盖章): 威尔能环保科技(苏州)有限公司 建设单位联系人(签字):

建设内容:拟建项目总投资2664万元(其中环保投资320万元,约占总投资的

12.01%);占地面积3000m2,新建1条100吨/天纸厂废旧塑料处置生产线,利用无氧裂解

技术将有机物质分解成洁净燃气,最大程度地将废弃物得到再生利用;同时配置1台2t/h

的余热锅炉、1台600kW内燃发电机,配套建设办公、电控、气柜等其他辅助设施,同时

建设废气净化处理设施及污水初步处理设施。

建设规模:1条100吨/天纸厂废旧塑料处置生产线

项目代码1

2019年9月

项目建设周期(月) 6.0 计划开工时间2019年3月

环境影响评价行业类别 86 废旧资源(含生物质)加工、再生利用 预计投产时间

2018-370321-42-03-062021 建设内容、规模

建设地点淄博市桓台县唐山镇淄博永丰环保科技有限公司内

新申项目

建设性质新 建(迁 建) 国民经济行业类型2 422 非金属废料和碎屑加工处理

项目申请类别

规划环评审查意见文号桓环许字[2018]229号

规划环评文件名桓台县唐山镇贵和工业项目集中区总体规划环境影响报告书

山东环保产业集团有限公司

统一社会信用代码

(组织机构代码)

91320594MA1WY02F9F

环境影响评价文件类别环境影响报告书

建设地点坐标(线性工程)

总投资(万元) 2664.00 环保投资(万元) 320.00 12.01%

//

自然保护区 避让 减缓 补偿 重建(多选)

//

影响及主要措施

生态保护目标

建 设

单 位

废水

废气

单位名称

/

评价

单位

淄博市桓台县唐山镇济南市经十路13777号中润世纪广场13号楼303A

国环评乙字第2477号

现有工程

(已建+在建)

总体工程

(已建+在建+拟建或调整变更)

威尔能环保科技(苏州)有限公司

通讯地址

项目涉及保护区

与风景名胜区的

情况

污染物 排放方式

饮用水水源保护区(地表)

风景名胜区

饮用水水源保护区(地下)

受纳水体___ ________________________

避让 减缓 补偿 重建(多选)

名称生态防护措施

避让 减缓 补偿 重建(多选)

避让 减缓 补偿 重建(多选)


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